Linie de producție pentru sablare cu nisip și anodizare cu cadru solar din aluminiu
Chiar acum, cadrul solar din aluminiu este din ce în ce mai popular folosit în întreaga lume, permiteți-ne să împărtășim câteva informații despre cum să facem cadru solar din aluminiu de bună calitate:
1, Despre efectul de sablare cu cadru solar din aluminiu:
Analiza liniilor negre de oxidare prin sablare pe cadrul solar
Ca o componentă importantă a panourilor solare, procesul de tratare a suprafeței ramelor solare are un impact crucial asupra performanței și aspectului acestora. Sablarea și oxidarea sunt procese comune de tratare a suprafeței, în timpul acestor procese, uneori pot apărea linii negre de oxidare, care afectează estetica și durabilitatea cadrului.
(1), proces de sablare și proces de galvanizare cu anodizare:
Procesul de sablare este de a impacta suprafața cadrului solar prin pulverizarea de mare viteză a particulelor de nisip pentru a îndepărta impuritățile de suprafață, pentru a crește rugozitatea și pentru a oferi o bază bună pentru tratarea ulterioară de oxidare. Procesul de electroplacare prin anodizare presupune formarea de peliculă densă de anodizare pe suprafața cadrului prin reacții chimice, ceea ce sporește rezistența la coroziune și duritatea cadrului.
(2), Originea liniilor negre de electroplacare prin anodizare:
Liniile negre de anodizare din aluminiu apar de obicei în timpul procesului de oxidare după sablare, în principal din cauza tratamentului necorespunzător de sablare sau a setării nerezonabile a parametrilor procesului de oxidare.Motivele specifice includ:dimensiunea neuniformă a particulelor de sablare, presiune excesivă sau insuficientă de sablare, control necorespunzător al temperaturii și timpului de oxidare, etc. Acești factori pot duce cu toții la oxidare excesivă sau insuficientă în zonele locale ale suprafeței de frontieră, ducând la formarea de linii negre.
(3), influența liniilor negre de galvanizare prin anodizare
Liniile de oxid negru nu afectează doar aspectul estetic al ramelor solare, dar pot, de asemenea, să reducă rezistența la coroziune și durata de viață a acestora. Zona liniei negre este susceptibilă la eroziunea mediului extern din cauza peliculei incomplete de oxid, ceea ce duce la scăderea performanței cadrului. În plus, liniile negre pot afecta, de asemenea, performanța generală și stabilitatea panourilor solare.
(4), Metodă de tratare a liniilor negre de galvanizare prin anodizare
Pentru a aborda problema liniilor negre oxidate, pot fi luate următoarele măsuri:
1.Optimizați parametrii procesului de sablare pentru a asigura o dimensiune uniformă a particulelor și o presiune moderată de sablare, pentru a obține o rugozitate bună a suprafeței.
2.Controlați cu strictețe condițiile procesului de oxidare, inclusiv temperatura, timpul și concentrația soluției de oxidare, pentru a vă asigura că filmul de oxid este uniform și dens.
3.Relucrați ramele cu linii negre oxidate, cum ar fi sablare, curățare și oxidare, pentru a elimina liniile negre și pentru a îmbunătăți calitatea ramelor.
Prin implementarea măsurilor de mai sus, problema sablare și a liniilor negre de oxidare pe cadrul solar poate fi rezolvată eficient, iar performanța și calitatea aspectului cadrului pot fi îmbunătățite.
Cum să faci un efect de galvanizare prin anodizare bun pentru cadrul solar din aluminiu:
Înainte de prelucrare, cadrele solare necesită și tratament de sablare și anodizare. Sablarea este o schimbare fizică, în timp ce oxidarea este o schimbare chimică, iar procesul de reacție este destul de complex. Astăzi, vom afla despre principiul anodizării ramelor solare. Anodizarea este o reacție chimică în care se aplică electricitate. Ecuația reacției care are loc pe anod și catod:
2H+ + 2e-=H2↑
4OH-+4e- =2H2O+O2 ↑
2Al3++3O2-=Al2O3+caldura
Elementul de aluminiu din aliaj de aluminiu este oxidat de oxigenul generat prin reacția anodică, formând o peliculă de oxid de aluminiu. În ecuația reacției este reprezentat oxigenul molecular, dar sunt prezenți și ioni de oxigen și atomi de oxigen. O porțiune de oxigen se revarsă din anod sub formă de gaz.
Ecuația de reacție de mai sus reprezintă formarea rapidă a unui film de oxid subțire și dens pe suprafața profilelor de aluminiu după electrificare. Cu toate acestea, o parte din filmul de oxid se va dizolva atunci când este expus la soluția de acid sulfuric, rezultând natura poroasă a filmului de oxid.
Apoi, electrolitul curge în golurile peliculei de oxid și reacționează cu aluminiul din interior, formând un nou strat de film de oxid, asemănător filmului de oxid înainte de reparare, iar apoi revine la pasul anterior în care filmul de oxid se dizolvă pentru a forma pori, provocând o reacție ciclică. Generarea continuă de pelicule de oxid de pe suprafața metalului duce, de asemenea, la apariția unor pelicule exterioare poroase. Acesta este motivul pentru care pelicula de oxid generată prin anodizare este mai groasă decât cea a filmelor de oxid obișnuite. Dar indiferent cât durează reacția, pelicula de oxid de pe suprafață este poroasă și nu poate proteja substratul. Prin urmare, etanșarea porilor este un pas foarte important în anodizare.
Metodele de etanșare includ etanșarea reacției de hidratare la temperatură înaltă, etanșarea reacției de hidratare la temperatură joasă și etanșarea acoperirii organice. Să introducem mai întâi reacția de hidratare.
Sigilarea la temperatură joasă și etanșarea la temperatură ridicată sunt ambele realizate în soluție apoasă și are loc hidratarea. Cu toate acestea, din cauza temperaturii scăzute, reacția de hidratare a etanșării porilor la temperatură joasă va fi lentă. Din fericire, soluția de etanșare a porilor la temperatură joasă conține niște ioni de fluor și nichel, care pot accelera reacția de hidratare.
Ionii de fluor sunt anioni foarte activi la suprafață care suferă cu ușurință o adsorbție specială pe filmele de oxid și reacţionează cu ei pentru a forma compuşi de aluminiu fluorurat cu proprietăţi de etanşare a porilor.
Adsorbția puternică a ionilor de nichel și sarcina negativă a filmului de oxid în timpul reacției de mai sus promovează difuzia Ni2+ în pori și formează Ni (OH) 2 cu OH - pentru a umple porii filmului de oxid. În prezent, etanșarea la temperatură joasă înlocuiește treptat etanșarea la temperatură înaltă.
După etanșarea orificiului, procesul de anodizare este finalizat prin spălare cu apă. Rama solară necesită o grosime mai mare a peliculei, astfel încât timpul de anodizare va fi mai lung decât cel al materialelor obișnuite. Cu cât filmul din profil de aluminiu este mai gros, cu atât este mai puternică rezistența la coroziune și cu atât durata de viață este mai lungă.
Cadru solar din aluminiu pentru sablare automată cu nisip și anodizare video de lucru a instalației de producție de galvanizare:
Contactaţi-ne:
Doamna Melody Li
E-mail:melody@chanjeou.com
Ce aplicație: 0086 13450531604
Site: www.chanjeou.com