李 博, 胡偉葉, 沈以赴
(1.南京航空航天大學材料科學與技術學院,江蘇南京211100;2.中國航天科工集團南京晨光廠工藝研究所,江蘇南京 210012)
LD10連接座表面鉻酸陽極氧化白斑原因分析
李 博1,2, 胡偉葉2, 沈以赴1
(1.南京航空航天大學材料科學與技術學院,江蘇南京211100;2.中國航天科工集團南京晨光廠工藝研究所,江蘇南京 210012)
通過體視顯微鏡觀察、掃描電鏡及X射線能譜儀分析、點滴實驗等檢測手段對送檢的LD10鋁合金連接座表面鉻酸陽極氧化膜層出現的白斑現象進行原因分析。表面白斑區域的陽極氧化膜層呈現出龜裂、破碎、脫落、點蝕坑洞等形貌特征,并含有異常質量分數的氯元素;連接座螺紋深孔內存在典型的點蝕特征,并含有外來的腐蝕介質元素。分析結果表明:螺紋孔內殘留的酸性液體提供腐蝕介質,直接導致陽極氧化膜層的破壞以及表面白斑的產生。
鋁合金;陽極氧化;膜層;點蝕
某單位送檢1件連接座零部件,在投裝過程中發現表面存在白斑現象,要求分析白斑形成原因。據了解,連接座的材料為LD10(2A14)鋁合金,零件表面進行鉻酸陽極氧化工藝處理。據介紹,該批連接座共投裝12件,其中6件出現不同程度的白斑現象,本文特取其中白斑現象最為嚴重的1件進行解剖分析。
使用放大鏡和體視顯微鏡對該連接座的宏觀形貌進行觀察。連接座表面呈現一片白色斑點區域,在其底部深孔附近也觀察到白色斑點區域。仔細觀察發現白色斑點區域明顯存在類似液體流淌的痕跡特征。為了對連接座進行立體檢測,特對該零件中的一個螺紋深孔進行解剖。孔內有發白現象,與基體材料存在一定色差,在孔內底端存在少量疑似腐蝕產物。
利用掃描電子顯微鏡(SEM)及X射線能譜儀(EDAX)對LD10鋁合金連接座零件表面的鉻酸陽極氧化膜層進行深入分析。在無白斑出現的區域對表面進行觀察,發現鉻酸陽極氧化膜正常區域的膜層宏觀表面非常致密,并無異常的宏觀孔洞缺陷,其SEM形貌及 EDAX成分分析結果,如圖1所示。該陽極氧化膜層中的氧的質量分數在正常值范圍內。經觀察,白色斑點區域存在明顯的腐蝕形貌,不僅有龜裂紋,而且有典型的腐蝕坑,如圖2(a)和圖2(b)所示;表面鉻酸陽極氧化膜層已被破壞,呈破碎的片狀形貌,如圖2(c)所示。
利用 EDAX對龜裂狀陽極氧化膜層及破碎的片狀膜層進行化學成分分析,實驗結果,如圖3所示。結果表明:被破壞的膜層成分中,含有異常的氯元素,其質量分數高達5.49%。

圖1 正常區域的陽極氧化膜層表面形貌及化學成分

圖2 白斑區域膜層龜裂、腐蝕、破碎SEM形貌
對螺紋深孔底端的內表面進一步觀察分析,如圖4所示。由圖4可知:深孔內部鉻酸陽極氧化膜層出現明顯的腐蝕現象,主要的腐蝕模式為點蝕,腐蝕坑洞直徑多在10μm以內,點蝕坑內部及其周圍發現大量的腐蝕產物;同時,在螺紋深孔底端的內表面存在片狀的腐蝕產物脫落及典型的龜裂狀“泥紋花樣”。圖 5為螺紋深孔底端的 SEM形貌及EDAX分析結果。腐蝕產物的 EDAX檢測結果表明:其中的化學元素包括少量的外來元素氯和硫。

圖3 白斑區域SEM形貌及EDAX成分分析結果

圖4 螺紋深孔底端的SEM形貌
為驗證連接座表面鉻酸陽極氧化工藝的穩定性和可靠性,特對該送檢連接座的正常陽極氧化表面和白斑區域表面進行點滴實驗,檢測溫度為25℃,合格時間為≥3 min。該連接座的檢測結果為:正常陽極氧化表面>10 min,白斑區域表面<2 min。結果表明:白斑區域嚴重不耐蝕。

圖5 SEM形貌及EDAX分析結果
在鋁和鋁合金的表面處理方法中,陽極氧化是工業上應用最為普遍的一種,常用的方法包括硫酸陽極氧化、鉻酸陽極氧化、草酸陽極氧化和磷酸陽極氧化等。鋁的陽極氧化工藝是利用金屬的氧化原理,通過電解氧化法生成帶色的陽極氧化鋁膜層[1-3]。這種膜層不僅具有良好的耐磨性能,而且耐蝕性和吸附涂料與色料的能力都很強,可作為零部件表面的打底層[4]。
本文中送檢的LD10鋁合金連接座零件的表面鉻酸陽極氧化工藝流程大致為:化學去油清洗弱腐蝕清洗硝酸出光清洗裝夾陽極氧化清洗重鉻酸鉀封閉清洗吹干交驗。在陽極氧化工藝環節中,鋁作為陽極在鉻酸(H2CrO4)溶液中失去電子,和氧結合生成Al2O3,不斷通電的同時,鋁陽極不斷被氧化,最終生成連續的氧化膜層,為增加其耐蝕性和美觀度,故用重鉻酸鉀封閉。通過對于正常膜層的SEM觀察、EDAX檢測以及點滴實驗的結果可以看出:送檢連接座表面鉻酸陽極氧化工藝穩定可靠,正常膜層的宏觀形貌良好,但白斑區域的表面膜層顯然不符合技術條件的要求。
對于白斑區域以及螺紋深孔內表面的SEM,EDAX分析結果表明:連接座表面形成的白斑區域是由于受到腐蝕作用造成的,在其表面存在明顯的微小點蝕坑,點蝕坑附近存在腐蝕產物,且該腐蝕產物具有典型的“泥紋狀”花樣;被腐蝕破壞的陽極氧化膜層或呈龜裂狀,或呈互不相連的碎片狀分布;白斑區域含有異常質量分數的外來元素氯,螺紋深孔內表面的腐蝕坑和腐蝕產物中,含有少量硫元素和氯元素。這說明,上述腐蝕形貌在很大程度上是由含硫和氯的酸根離子造成的。
經分析原因認為,在鉻酸陽極氧化工序完成后,連接座螺紋深孔內的殘留液體未能及時排出,殘留在孔內底端部位。送檢方雖然在整個工序中有連接座表面的汽油清洗環節,但仍未能將螺紋深孔內的殘留酸性液體清洗干凈。在連接座的包裝封存過程中,殘留液體從深孔內流出,吸附在塑料薄膜和零件接觸的部位,經一段時間的放置或儲存后造成鉻酸陽極氧化膜層出現腐蝕破壞,從而形成白色斑點區域。這也與宏觀檢驗中表面白斑區域呈現的液體流淌狀花樣相吻合。
在螺紋深孔中殘留的酸性液體不僅能夠直接腐蝕陽極氧化膜層,而且Cl-有極小的直徑尺寸,相對于陽極氧化膜而言具有極強的滲透能力[5],尤其是在隨著流動液體遷移的運動過程中,易與鋁基體及氧化膜反應生成可溶性金屬氯化物,產生電極電位,在局部微小區域形成原電池,進而導致蝕孔的產生。另外,LD10鋁合金基體中的主要強化相θ相(CuAl2),以及少量的雜質相,如 T相(Al10Mn3Si)等,都會在腐蝕過程中造成局部的電位差,促進表面的點蝕過程和腐蝕坑的擴張。
鋁合金鉻酸陽極氧化膜質量的優劣及其抗蝕防護性能的好壞主要取決于鋁合金成分、膜層厚度、陽極氧化處理工藝條件(如溫度、電流密度、使用水質及陽極氧化后的填充封閉工藝等[6])等。因此,要避免類似本文出現的陽極氧化膜失效現象,就必須從細節把關,嚴格規范生產操作程序,杜絕鋁合金陽極氧化工序后產生的酸性液體殘留,以防止陽極化膜層受到腐蝕破壞。
(1)送檢的LD10鋁合金連接座的鉻酸陽極氧化工藝穩定,無白斑區域表面的膜層符合技術要求。
(2)連接座表面陽極氧化膜上出現的白斑區域是由含硫和氯的酸根離子腐蝕造成的,并有點蝕坑、腐蝕花樣、膜層開裂和破碎等形貌特征。
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[6] 文斯雄.鋁合金陽極氧化故障的分析及預防[J].材料保護,2003,36(5):67-68.
Cause Analysis of White Spots Formed on the Surface of LD10 Connection Block in Chromic Acid Anodization
LI Bo1,2, HU Wei-ye2, SHEN Yi-fu1
(1.College of Materials Science and Technology,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 211100,China;2.Technology Research Institute of Nanjing Chenguang Corporation,CASTC,Nanjing 210012,China)
Stereomicroscope observation,analysis of scanning electron microscopy@amp;amp;energy dispersive X-ray inspection,spot tests,etc.were used for investigation of white spot phenomenon on anodic oxidation film of the submitted LD10 aluminum alloy connection block.The anodic oxidation film in the white spot area presented cracks,fragments,pitting and other morphological characteristics and also contained an abnormal mass fraction of chlorine element;threaded holes had typical characteristics of pitting corrosion,and contained corrosive media as well.The results show that the residual acid solutions in the threaded holes provide corrosive media to damage the oxide film and produce the white spots.
aluminum alloy;anodic oxidation;oxide film;pitting corrosion
TG 174
A
1000-4742(2011)06-0043-04
2010-12-17
·經 驗·