Typ I: Färganodisering
Titanium är medlem i en grupp metallelement (inklusive niob och tantal) som kan färganodiseras på grund av dess "reaktivitet", det vill säga den kan stimuleras i en elektrolyt genom uppvärmning eller elektrifiering för att generera ett tunt skikt av oxid på ytan. Denna oxid får sin egen färg på grund av fenomenet lätt störningar. Detta är ett mycket tunt transparent skikt, och när det vita ljuset reflekteras från basmetallen är dess "färg" "störd" i oxidskiktet. Ljusvågor vid vissa frekvenser flyr och rekombineras med ytljus, förbättrar eller avbryter dem för att producera de färger vi ser. När tjockleken på oxidskiktet ökar, flyr ljusvågor med olika frekvenser, vilket resulterar i olika färger. De resulterande färgerna visas i sekventiell ordning på upp till fem färger som upprepas åt gången. Inte alla färger i spektrumet kan genereras. "Big Red" och "Forest Green" kan inte genereras. Färganodiserad beläggning är extremt tunn (cirka 50 till 200 nm). Även om det är svårare än själva titandelarna, kan den inte visa utmärkt slitstyrka eftersom oxidfilmen är så tunn. Färgen styrs genom att applicera spänning på komponenten genom elektrolysen. En mängd elektrolyter kan användas för att producera beläggningar. Komponenten fungerar som en positiv elektrod (anod) i elektrolyten, medan motsvarande negativa elektrod (katod) är ansluten till en likströmsförsörjning. Ett antal processer kan användas för att "selektivt" anodisera ytan. Inom medicinsk utrustning används färganodisering huvudsakligen för produktestetik och/eller identifiering. Till exempel kan medicinsk personal i operationssalen behöva hjälp av magenta, blå, guld, gröna och brons "färger" för att skilja på en överblick mellan flera skruvar med samma diameter och olika längder. Det är viktigt att veta att färgen på själva metallen inte har förändrats - till skillnad från i anodisering av aluminium finns det inga färgämnen eller pigment närvarande. Istället producerar detta tunna skikt av transparent oxid en "störning" -färg. Anodiserade titanimplantat är både biokompatibla och hypoallergena eftersom de är fria från färgämnen och pigment. Det finns många sätt att anodisera och måla titan- och titanlegeringar. De viktigaste faktorerna som påverkar oxidfilmen är elektrolyt och elektrolytisk spänning. Dessa två faktorer klassificeras från ett stort antal litteraturer. Enligt vilken typ av elektrolyt som används kan den delas upp i sur lösning, alkalisk lösning, saltlösning och blandad lösning. Enligt den använda strömförsörjningen kan den delas upp i DC -oxidationsmetod, AC -oxidationsmetod och pulsoxidationsmetod.
Typ II: Mikrobågoxidation
Mikrobågsoxidation, även känd som plasma-mikrobågsoxidation, är en ny teknik för växande oxid keramiska filmer på ytan av icke-järnmetaller såsom Al, Mg och Ti. Tekniken förvandlar direkt matrismetallen till oxidkeramik genom sintring vid hög temperatur och högt tryck i det mikrobåge urladdningsområdet. Den har egenskaperna hos hög produktionseffektivitet, enkel och ekonomisk process, hög bindningsstyrka mellan den slitstarka keramiska oxidfilmen och underlaget och kan förbereda en tjockare beläggning med kontrollerbar beläggningstjocklek etc. som har väckt uppmärksamheten hos forskare över hela världen. Mikrobågsoxidationstekniken har följande fördelar: den keramiska filmen odlas in situ, så dess bindande grad är relativt hög; Filmens sammansättning och egenskaper ändrades genom att justera processförhållandena för elektrolytkompositionen, och filmens funktionella design förbättrades effektivt. Matrisens prestanda försämras inte när den omedelbara urladdningstemperaturen är relativt hög. Till och med den komplexa formen på arbetsstycket kan bildas på de inre och yttre ytorna; Enkel drift, kostnadseffektiva, färre förbehandlingsprocesser, inget behov av hög temperatur eller vakuumförhållanden; Kombinerat med fördelarna med keramiska och metallmaterial förbättras korrosionsbeständighet och slitstöd för metallmaterial effektivt. Ytan på titanlegering och rena titanprodukter som utsätts för luft eller vatten i ett naturligt tillstånd kan bilda en oxidfilm, som kan förtjockas genom elektrokemisk ytbehandling av anodisk oxidation. Genom att justera spänningen för den anodiska oxidationsytbehandlingsprocessen kan kontrollera tjockleken på oxidfilmen, den synliga ljusdiffraktionen av oxiden ger en unik färg, och olika olika färger bestäms av oxidfilmens tjocklek. Det kan ses från forskningsdata att det inte finns något pigment eller organiskt färgämne i oxidfilmen som bildas av anodisk oxidationsprocess.
Land: Kina
Lägg till: Baoti Road, Jintai, Baoji City, Shaanxi, Kina
Cel/whatsapp: +86 18309262795
E-post:annie@jmyunti.com
Webbplats: www.jm-titanium.com











