Proceso de anodizado y proceso de galvanoplastia para mecanizado

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El proceso de coloración anódica es similar al de la galvanoplastia y no existen requisitos especiales para el electrolito. Cuando sea necesario, se pueden utilizar varias soluciones acuosas de ácido sulfúrico al 10%, sulfato de amonio al 5%, sulfato de magnesio al 5%, fosfato trisódico al 1%, etc., incluso la solución acuosa de vino blanco. Generalmente, se puede utilizar una solución acuosa destilada de 3%-5% en peso de fosfato trisódico. En el proceso de coloración para obtener color de alto voltaje, el electrolito no debe contener iones cloruro. Las altas temperaturas harán que el electrolito se deteriore y forme una película de óxido porosa, por lo que el electrolito debe colocarse en un lugar fresco.

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En la coloración del ánodo, el área del cátodo utilizada debe ser igual o mayor que la del ánodo. El confinamiento de la corriente es importante en la coloración anódica, porque los artistas suelen soldar la salida de corriente catódica directamente al clip metálico del pincel, donde el área de coloración es pequeña. Para hacer coincidir la velocidad de reacción del ánodo y el tamaño del electrodo con el área de coloración y evitar que la película de óxido se agriete y se corroa eléctricamente debido a una corriente excesiva, la corriente debe ser limitada.

Aplicación de la tecnología de anodizado en la medicina clínica y la industria aeroespacial.

El titanio es un material biológicamente inerte y presenta problemas como una baja fuerza de unión y un largo tiempo de curación cuando se combina con tejido óseo, y no es fácil formar una osteointegración. Por lo tanto, se utilizan varios métodos para el tratamiento superficial de implantes de titanio para promover la deposición de HA en la superficie o mejorar la adsorción de biomoléculas para mejorar su actividad biológica. En la última década, los nanotubos de TiO2 han recibido mucha atención debido a sus excelentes propiedades. Experimentos in vitro e in vivo han confirmado que puede inducir la deposición de hidroxiapatita (HA) en su superficie y mejorar la fuerza de unión de la interfaz, promoviendo así la adhesión y el crecimiento de osteoblastos en su superficie.

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Los métodos comunes de tratamiento de superficies incluyen el método de capa de solgel y el tratamiento hidrotermal. La oxidación electroquímica es uno de los métodos convenientes para preparar nanotubos de TiO2 dispuestos con mucha regularidad. En este experimento, se analizaron las condiciones para preparar nanotubos de TiO2 y el efecto de los nanotubos de TiO2 sobre la influencia de la actividad de mineralización de la superficie de titanio en una solución SBF.

El titanio tiene baja densidad, alta resistencia específica y resistencia a altas temperaturas, por lo que se usa ampliamente en el sector aeroespacial y campos relacionados. Pero la desventaja es que no es resistente al desgaste, fácil de rayar y fácil de oxidar. La anodización es uno de los medios eficaces para superar estas deficiencias.

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El titanio anodizado se puede utilizar para decoración, acabado y resistencia a la corrosión atmosférica. En la superficie deslizante, puede reducir la fricción, mejorar el control térmico y proporcionar un rendimiento óptico estable.

 

 

En los últimos años, el titanio se ha utilizado mucho en los campos de la biomedicina y la aviación debido a sus propiedades superiores, como su alta resistencia específica, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad. Sin embargo, su escasa resistencia al desgaste también limita en gran medida el uso del titanio. Con la llegada de la tecnología de anodizado mediante perforación, esta desventaja se ha superado. La tecnología de anodizado tiene como objetivo principal optimizar las propiedades del titanio para el cambio de parámetros como el espesor de la película de óxido.

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Hora de publicación: 07-jun-2022

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