這真不是您需要的服務(wù)?
?
2.3陶化原理:
1)酸的侵蝕使金屬表面H+濃度降低:Fe-2e—Fe2+,2H++2e—2[H]。
2)納米硅促進(jìn)反應(yīng)加速:
[SiJ:ZrO2+4[H]—[Zr]+2H2O
式中[Si]為納米硅,[Zr]為還原產(chǎn)物,納米硅為反應(yīng)活化體,加快了反應(yīng)速度,進(jìn)一步導(dǎo)致金屬表面H+濃度急劇下降,生成的[Zr] 成為成膜晶核。
3)鋯酸根的兩級(jí)離解:
H2ZrF6+H+—ZrF62-+2 H+
由于表面的H+濃度急劇下降,導(dǎo)致鋯酸根各級(jí)離解平衡向右移動(dòng),最終為ZrF6-。
4)鋯酸鹽沉淀結(jié)晶成膜:當(dāng)表面離解出的ZrF6-,與溶解中的金屬離子Fe2+達(dá)到溶度積常數(shù)Ksp時(shí),就會(huì)形成鋯酸鹽沉淀。
Fe2++ ZrF62-+H2O — FeZrF6+2H20
鋯酸鹽沉淀與水分子一起形成成膜物質(zhì),以[Zr]為膜晶核不斷堆積,晶核繼續(xù)長(zhǎng)大成為晶粒,無(wú)數(shù)個(gè)經(jīng)理堆積形成轉(zhuǎn)化膜。硅烷化處理和陶化處理都可稱之為無(wú)磷成膜處理,目前市場(chǎng)上還有其它方式的無(wú)磷成膜處理方法,這些新技術(shù)與硅烷化或陶化處理有很多相似之處,一般都含有微量甚至不含重金屬和磷酸鹽,不需要表調(diào),可處理多種板材等,處理時(shí)間短,可以提高生產(chǎn)效率,在節(jié)能減排方面具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì),無(wú)磷成膜技術(shù)必將成為未來(lái)鋼鐵表面化學(xué)轉(zhuǎn)化膜的主要處理方式。
2.4參考配方
1 |
氟鋯酸 |
2%~3% |
|
2 |
硝酸鈉 |
1%~2% |
|
3 |
氟鋯酸銨 |
0.5%~1% |
(NH4)2ZrF6 |
4 |
水合氯氧化鋯 |
1%~2% |
ZrOCl2.8 H2O |
5 |
KH560 |
1%~2% |
|
6 |
水 |
95%~97% |
|
三、技術(shù)優(yōu)點(diǎn)
1)氧化鋯轉(zhuǎn)化膜所形成的陶瓷涂層完全可以取代傳統(tǒng)的磷化膜。圖3所示的是不同轉(zhuǎn)化膜的膜厚。氧化鋯轉(zhuǎn)化膜的膜厚只有50 nm左右,與鉻化處理膜、鐵系磷化膜、鋅系磷化膜相比,它的膜厚是最薄的。低膜厚意味著膜重低,傳統(tǒng)的磷化膜重通常為2~3 g/m2,氧化鋯轉(zhuǎn)化膜的膜重只有20~200 mg/m2。因供應(yīng)商提供原材料的不同,氧化鋯轉(zhuǎn)化膜的膜重也有差別,但是總體來(lái)說(shuō),要比傳統(tǒng)的磷化膜重相差200倍左右。經(jīng)過(guò)全面性能檢測(cè),氧化鋯轉(zhuǎn)化膜涂層能達(dá)到傳統(tǒng)磷化膜所達(dá)到的附著力和耐腐蝕性能。
2)可在脫脂清洗或酸洗后進(jìn)行處理,耐酸堿、機(jī)械性和熱穩(wěn)定性良好。與原有涂裝工藝和涂裝設(shè)備基本相容,無(wú)需進(jìn)行大的設(shè)備改造。
3)槽液非常穩(wěn)定且容易控制,平時(shí)生產(chǎn)中只需控制好溫度和pH,不像鋅系磷化那樣,每天都要定期檢測(cè)總酸、游離酸、促進(jìn)劑以及鋅、鎳、錳的含量等許多參數(shù),節(jié)省了大量的工藝管理費(fèi)用。
4)工藝簡(jiǎn)短、流程短、成膜速率很快,一般形成完整的膜只需30 s左右,大幅降低了水消耗、廢水處理、能源、人力等過(guò)程成本。另外也縮減了生產(chǎn)線的建設(shè)規(guī)模,大大減少了生產(chǎn)車間的建設(shè)面積,降低了投資費(fèi)用。
5)最大程度減少了重金屬的排放,降低了水的消耗量,廢水、廢渣排放少,所形成的渣幾乎對(duì)環(huán)境沒(méi)有危害,不含磷酸鹽,無(wú)BOD、COD,工藝維護(hù)成本大大減少。
6)質(zhì)量穩(wěn)定,減少了90%以上的成渣量,工藝參數(shù)完全自動(dòng)控制,適合處理多種板材:冷軋板、電鍍鋅板、熱鍍鋅板、鋅鐵合金板、鋁板等混線處理,可滿足高度自動(dòng)化的涂裝車間的需要。
蘇州禾川化工新材料科技有限公司(簡(jiǎn)稱:禾川技術(shù)),為企業(yè),科研的生產(chǎn)研發(fā)提供專業(yè)化解決方案。禾川技術(shù)以蘇州大學(xué)為產(chǎn)學(xué)研基地,融合了中科院有機(jī)所、應(yīng)化所、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、蘇州大學(xué)、華東理工大學(xué)等多家科研機(jī)構(gòu)與高校的外圍專家博士團(tuán)隊(duì),依托生物納米科技園、蘇州大學(xué)、中科院納米所強(qiáng)大的儀器測(cè)試平臺(tái),憑借強(qiáng)大的科研實(shí)力,多年豐富的研發(fā)經(jīng)驗(yàn),共同建立化工材料分析中心,新材料研發(fā)中心。禾川技術(shù)致力于化工行業(yè)材料檢測(cè)、材料分析、配方還原、新領(lǐng)域新材料的開(kāi)發(fā);推進(jìn)新項(xiàng)目整體研發(fā)進(jìn)度,縮短研發(fā)周期,推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)的進(jìn)程。
禾川技術(shù)專業(yè)從事清洗劑成分分析,配方的還原,技術(shù)開(kāi)發(fā):
? ? ? 公司:蘇州禾川化工新材料科技有限公司
地址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)星湖街218號(hào)
聯(lián)系人:胡工
手機(jī);18862167716
電話:051282190669
郵箱:hechuanjishu@hechuanchem.com
網(wǎng)址:http://www.hechuanchem.com(更新中)
? ? ? ?臨時(shí)網(wǎng)址:http://vip.ev123.com/vip_hechuanjishu.html
'>
?
新型環(huán)保陶化劑配方技術(shù)還原
一陶化液項(xiàng)目背景
鋼鐵在進(jìn)行涂裝前通常需要進(jìn)行前處理,包括除油、除銹等工藝,化學(xué)前處理方法通常還要在鋼鐵的表面形成一層化學(xué)轉(zhuǎn)化膜,該轉(zhuǎn)化膜既有一定的防腐能力,可以避免零件在噴涂前短暫的時(shí)間內(nèi)返銹,也可以增加零件表面的粗糙度,增強(qiáng)涂料與基底的結(jié)合力。
目前大部分采用的是磷化工藝,隨著節(jié)能減排的不斷推進(jìn),新型無(wú)磷轉(zhuǎn)化膜(陶化膜)正在悄然取代傳統(tǒng)的磷化膜。這種新型氧化鋯轉(zhuǎn)化膜技術(shù)在實(shí)驗(yàn)室里已取得了成功,全面生產(chǎn)試驗(yàn)正在進(jìn)行中。該新型轉(zhuǎn)化膜是由無(wú)定形態(tài)ZrO2組成的,而不是Zn3(PO4)2多晶體。它主要是用氧化鋯組成的納米陶瓷涂層取代傳統(tǒng)的結(jié)晶型磷化保護(hù)層,與金屬表面和隨后的油漆涂層之間有良好的附著力,耐腐蝕性能優(yōu)良。相信氧化鋯轉(zhuǎn)化膜技術(shù)的應(yīng)用一定會(huì)給鋼鐵行業(yè)前處理工藝帶來(lái)巨大的變革。
硅烷化和陶化等無(wú)磷成膜技術(shù)的應(yīng)用,使鋼鐵表面化學(xué)轉(zhuǎn)化膜技術(shù)發(fā)生了重大變革。盡管這些轉(zhuǎn)化膜工藝尚未成熟,與磷化處理相比,在實(shí)際生產(chǎn)應(yīng)用中還存在一些難度,但我們相信,隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,在不久的將來(lái),這些處理技術(shù)一定會(huì)逐步取代傳統(tǒng)的磷化工藝,或者出現(xiàn)更為先進(jìn)的處理工藝。
2007年以來(lái),氧化鋯轉(zhuǎn)化膜技術(shù)在通用、沃爾沃、大眾等三家汽車公司分別進(jìn)行了附著力和耐腐蝕性能的檢測(cè),結(jié)果基本達(dá)到了各家公司的測(cè)試指標(biāo)。新型氧化鋯轉(zhuǎn)化膜技術(shù)在汽車前處理上的應(yīng)用,還需做以下方面的工作。
當(dāng)前汽車前處理行業(yè)充滿挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng),隨著環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格、能源和原材料成本的日益增加,以及勞動(dòng)力成本的上漲,促使原材料供應(yīng)商不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新。氧化鋯轉(zhuǎn)化膜技術(shù)的發(fā)明,給汽車前處理行業(yè)帶來(lái)了全新的發(fā)展前景。
二陶化液的組成及相關(guān)配方
? 2.1陶化液的組成
1)硅烷處理劑
?? 水溶液中通常以水解的形式存在:硅烷水解后通過(guò)其SiOH基團(tuán)與金屬表面的MeOH基(M表示金屬)的縮水反應(yīng)而快速吸附于金屬表面;一方面硅烷在金屬界面上形成Si-O-Me共價(jià)鍵。
?(1)
(2)
一般來(lái)說(shuō),共價(jià)鍵問(wèn)的作用力可達(dá)70010,硅烷與金屬之間的結(jié)合是非常牢固的;另一方面,剩余的硅烷分子通過(guò)SiOH基團(tuán)之間的縮聚反應(yīng)在金屬表面形成具有Si-O-Si三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的硅烷膜。該硅烷膜在烘干過(guò)程中和后道的電泳漆或噴粉通過(guò)交聯(lián)反應(yīng)結(jié)合在一起,形成牢固的化學(xué)鍵。這樣,基材、硅烷和油漆之間可以通過(guò)化學(xué)鍵形成穩(wěn)固的膜層結(jié)構(gòu)。
相關(guān)優(yōu)點(diǎn):
1)不含重金屬和磷酸鹽,廢水處理簡(jiǎn)單,可以降低廢水處理的成本,減輕環(huán)境污染。
2)不需表調(diào),也不需要亞硝酸鹽促進(jìn)劑等,藥劑用量少,可加快處理速度,提高生產(chǎn)效率,也減少了這類化學(xué)物質(zhì)的對(duì)環(huán)境污染。
3)可在常溫下進(jìn)行,不需加溫,減少能源消耗。
4)一種處理液可同時(shí)處理鐵、鋁等材料,不需更換槽液,降低生產(chǎn)成本。
2.2陶化工藝
它是以鋯鹽為基礎(chǔ)在金屬表面生成一層納米級(jí)陶瓷膜。陶化劑不含重金屬、磷酸鹽和任何有機(jī)揮發(fā)組分,成膜反應(yīng)過(guò)程中幾乎不產(chǎn)生沉渣,可處理鐵、鋅、鋁、鎂等多種金屬。
1)前處理技術(shù)
2.3陶化原理:
1)酸的侵蝕使金屬表面H+濃度降低:Fe-2e—Fe2+,2H++2e—2[H]。
2)納米硅促進(jìn)反應(yīng)加速:
[SiJ:ZrO2+4[H]—[Zr]+2H2O
式中[Si]為納米硅,[Zr]為還原產(chǎn)物,納米硅為反應(yīng)活化體,加快了反應(yīng)速度,進(jìn)一步導(dǎo)致金屬表面H+濃度急劇下降,生成的[Zr] 成為成膜晶核。
3)鋯酸根的兩級(jí)離解:
H2ZrF6+H+—ZrF62-+2 H+
由于表面的H+濃度急劇下降,導(dǎo)致鋯酸根各級(jí)離解平衡向右移動(dòng),最終為ZrF6-。
4)鋯酸鹽沉淀結(jié)晶成膜:當(dāng)表面離解出的ZrF6-,與溶解中的金屬離子Fe2+達(dá)到溶度積常數(shù)Ksp時(shí),就會(huì)形成鋯酸鹽沉淀。
Fe2++ ZrF62-+H2O — FeZrF6+2H20
鋯酸鹽沉淀與水分子一起形成成膜物質(zhì),以[Zr]為膜晶核不斷堆積,晶核繼續(xù)長(zhǎng)大成為晶粒,無(wú)數(shù)個(gè)經(jīng)理堆積形成轉(zhuǎn)化膜。硅烷化處理和陶化處理都可稱之為無(wú)磷成膜處理,目前市場(chǎng)上還有其它方式的無(wú)磷成膜處理方法,這些新技術(shù)與硅烷化或陶化處理有很多相似之處,一般都含有微量甚至不含重金屬和磷酸鹽,不需要表調(diào),可處理多種板材等,處理時(shí)間短,可以提高生產(chǎn)效率,在節(jié)能減排方面具有相當(dāng)大的優(yōu)勢(shì),無(wú)磷成膜技術(shù)必將成為未來(lái)鋼鐵表面化學(xué)轉(zhuǎn)化膜的主要處理方式。
2.4參考配方