❶ 制作不锈钢、钛金腐蚀牌,需要什么材料
制作不锈钢、钛金腐蚀牌所需材料:蚀刻剂,脱模剂,感光蓝油,玻璃,紫外线灯,打印好的菲林纸,还有蓝油稀释剂。砂纸500,1000,1500,2000,3000,5000。
钛金板是一种新型的装饰材料,它是在光亮的不锈钢的表面气相沉积了一层钛,表面一般制作成亮丽的金黄色,由于光亮的表面,不需要再作过多的装饰,因此常以它直接用来作为牌匾加工的基材。
工艺:
1.准备丝网印刷网版;按所用奖牌材料规格选择材料并清洗;
2.使用耐蚀刻丝网油墨丝印图案;
3.使用退钛水退去被蚀刻面钛;
4.用高速蚀刻机蚀刻10min,清水冲洗;
5.使用漂白水清洗;
6.使用空压fjmd.net机喷各色砂漆;
7.放入烘烤箱烘烤,时间45min,温度180℃;
8.用退墨液洗去油墨;
9.填字内色漆(使用针管、毛笔或竹签);
10.修边、粘贴木托、包装、即可完成。
不锈钢与钛金标牌腐蚀液。
(1)不锈钢标牌腐蚀液。不锈钢是一种特殊的材料,它有良好的耐大气和淡水介质腐蚀的性能,而且可以通过拉丝、腐蚀、抛光后获得颇佳的装饰效果。但是,不锈钢腐蚀比铜板、铝板困难得多,其最快的腐蚀方法是电化学腐蚀也称电解腐蚀。由于电化学腐蚀在标牌腐蚀中会使油墨脱落,所以标牌不适用电化学腐蚀,特别是精细图案。我们只有选择化学腐蚀。化学腐蚀大体可分为两种:强酸腐蚀和三氯化铁腐蚀。由于强酸腐蚀配方复杂,维护困难,且产生大量的烟雾,污染空气对人体有害,无净化设备的厂家不能使用。三氯化铁腐蚀配方简单,易于维护和再生。
三氯化铁腐蚀不锈钢的配方:三氯化铁、活性剂、水。配方中三氯化铁的波美度应保持在42左右,每升三氯化铁溶液添加活性剂0.8—1.2毫升。该配方腐蚀出的不锈钢底面平整光洁,无黑色的钝化膜和麻点状。
影响三氯化铁溶液对不锈钢腐蚀的因素有以下几个:
a.浓度的影响。化学腐蚀我们也称微电池腐蚀其氧化还原电位愈正,腐蚀速度相对愈快。随着浓度的增加,氧化还原电位变正腐蚀速度随之增加。工业级的三氯化铁因其纯度不高,氧化还原电位较负,只有波美度达到42以上时氧化还原电位才能达到腐蚀不锈钢的要求。
b.溶液中PH值对腐蚀速度的影响。PH值低,有力于不锈钢的腐蚀;PH值过高三氯化铁水解成氢氧化铁沉淀,失去腐蚀作用。在生产中腐蚀液使用到一定程度应该调整其PH值。
c.腐蚀液温度的影响。腐蚀液的温度愈高,腐蚀速度愈快。但考虑到耐腐蚀油墨的承受能力,温度应控制在30--40℃之间为宜。
d.腐蚀设备对腐蚀速度的影响。在理论上腐蚀液的压力愈大,腐蚀速度愈快。高压喷射腐蚀机由于在特定的压力下对金属表面具有冲击力,使腐蚀下的金属离子和杂质能迅速离开腐蚀区,腐蚀液与被腐蚀的金属形成动能撞击提高反应速度在短时间内完成腐蚀,并使耐腐蚀油墨得不到破坏,因而提高了腐蚀质量。
e.不锈钢钝化膜对腐蚀速度的影响。我们在静态腐蚀和泼溅腐蚀中经常遇到不锈钢的腐蚀区表面蒙上一层黑色胶状物的沉积膜,这种沉积膜使腐蚀速度迅速降低甚至得不到腐蚀,即使腐蚀出的金属表面也程砂纸状颗粒。解决这个问题的办法:一是适当调整腐蚀液的PH值;二是提高腐蚀液的压力。在加压腐蚀过程中可将沉积的钝化膜从腐蚀区冲击掉,这也是最佳的办法。
(2)钛金标牌。钛金标牌的腐蚀与不锈钢标牌的腐蚀几乎相同。标牌使用的钛金板,实际上是在不锈钢的表面真空镀一层很薄的钛金属膜,并通过氧化染色处理成金黄色,其目的是保护和装饰不锈钢板。
制作钛金标牌对油墨的要求较高,因为太金板表面光滑还有一层氧化膜不易与油墨结合,而且还需通过强氧化剂的侵蚀将钛金镀膜清除掉。所以,制作钛金板标牌应选用成像好、与板材结合牢固、耐强氧化剂侵蚀的油墨。制作方法是:先清除钛金板表面的油渍和杂物,印刷图案或感光成像,再对油墨进行固化,放入强氧化剂中迅速(1—2秒)侵蚀掉钛金镀膜,并立即取出用清水冲洗干净。检验钛金镀膜是否清除干净,油墨是否脱落。检验合格后,即可用腐蚀不锈钢标牌的方法进行腐蚀。
不锈钢腐蚀液的再生。该腐蚀液的再生其实就是提高腐蚀液的氧化还原电位和调整PH值,加入适量的过氧化氢和氢氯酸即可。
4. 铜板标牌。铜板标牌分为纯铜标牌和黄铜标牌。纯铜俗称紫铜,因其古朴典雅、色泽华贵大多用于高档家具铭牌、乐器铭牌、雕塑铭牌等高档产品上,而且多数不抛光、不填漆或作旧处理。黄铜标牌用途较广,可用于厂牌、旅游导向牌、设备铭牌等。铜标牌的腐蚀配方有多种,较经济实用的当属三氯化铁溶液。将三氯化铁用自来水融化,波美度调整在36—42之间,温度控制在25--40℃。虽然温度愈高,腐蚀速度愈快,但要考虑油墨和设备的承受能力。该配方的一大优点是可通过直流电解的方法将铜离子从溶液中电解出来而再次使用。办法是将溶液倒入塑料槽中,阳极挂铅板,阴极挂碳棒导入12V直流电,铜金属离子就会吸附在阴极的碳棒上。
由于铜板比不锈钢板易腐蚀,因而腐蚀完不锈钢板的废液也可用于铜板腐蚀。为追求铜板腐蚀完成后的光亮效果和铜板的原有色彩,也可选用三氧化铬和氯化钠溶液腐蚀。其配方:三氧化铬50克,氯化钠400克,水1升,温度20--35℃。注意:三氧化铬有毒性!!调配和使用时应严格防护,车间必须通风。
❷ 不锈钢304挂阳极,硫酸电解除氧化层,用什么表面活性剂比较好
缓蚀钝化预膜阻垢,正常情况下有分几大类:
非酸剂、酸剂、碱性剂、植酸剂、核酸剂、等等
缓蚀钝化预膜原理:1 缓蚀剂的分类
缓蚀剂的应用广泛,种类繁多,分类方法也较多,人们常常从不同的角度对缓蚀剂进行分类,常见的分类方法有:
1) 根据化学组成分类[1 ] . 按照构成缓蚀剂的物质是无机化合物还是有机化合物可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀剂.
2) 根据所抑制的电极过程分类. 按照缓蚀剂在电化学腐蚀过程中抑制的电极反应是阳极反应还是阴极反应或两者兼而有之,缓蚀剂可分为阳极型缓蚀剂,阴极型缓蚀剂或混合型缓蚀剂.
一般来说,阳极型缓蚀剂使金属的腐蚀电位Ec向正的方向移动,阴极型缓蚀剂使金属的腐蚀电位Ec向负的方向移动; 而混合型缓蚀剂则对腐蚀电位Ec的影响较小,故腐蚀电位的移动很小或没有移动.
❸ 除垢除锈用什么表面活性剂
缓蚀钝化预膜阻垢,正常情况下有分几大类:
非酸剂、酸剂、碱性剂、植酸剂、核酸剂、等等
缓蚀钝化预膜原理:1 缓蚀剂的分类
缓蚀剂的应用广泛,种类繁多,分类方法也较多,人们常常从不同的角度对缓蚀剂进行分类,常见的分类方法有:
1) 根据化学组成分类[1 ] . 按照构成缓蚀剂的物质是无机化合物还是有机化合物可分为无机缓蚀剂和有机缓蚀剂.
2) 根据所抑制的电极过程分类. 按照缓蚀剂在电化学腐蚀过程中抑制的电极反应是阳极反应还是阴极反应或两者兼而有之,缓蚀剂可分为阳极型缓蚀剂,阴极型缓蚀剂或混合型缓蚀剂.
一般来说,阳极型缓蚀剂使金属的腐蚀电位Ec向正的方向移动,阴极型缓蚀剂使金属的腐蚀电位Ec向负的方向移动; 而混合型缓蚀剂则对腐蚀电位Ec的影响较小,故腐蚀电位的移动很小或没有移动.
3) 根据所生成保护膜的类型分类[2 ] . 按照缓蚀剂在保护金属过程中所形成的保护膜的类型,缓蚀剂可以分为钝化膜型缓蚀剂、沉淀膜型缓蚀剂和吸附膜型缓蚀剂. 其中沉淀膜型缓蚀剂又分为水中离子型和金属离子型两种.
2 缓蚀剂在金属表面形成保护膜的机理分析
2. 1 钝化膜型缓蚀剂
钝化膜型缓蚀剂简称钝化剂,为无机强氧化剂[3 ] .如铬酸盐、亚硝酸盐、钼酸盐和钨酸盐等. 在反应中比较容易被还原的强氧化剂才能作钝化剂. 以铬酸盐为例,铬酸盐包括铬酸(H2CrO4) 和重铬酸(H2Cr2O7) 的可溶性盐,如Na2Cr2O7 、Na2CrO4 、K2Cr2O7 、(NH4) 2CrO4 等,
分子结构中铬为正六价. 铬酸盐和重铬酸盐可以以任何比例混合而不影响缓蚀效果,所以一般统称为铬酸盐.
铬酸盐有很强的氧化能力,发生氧化反应时Cr6 +还原为Cr3 + . 铬酸盐在较高浓度时是十分有效的阳极钝化剂. 铬酸盐对碳钢的钝化与碳钢在H2SO4 中的电位极化相似,钝化时铁表面发生的反应为:
Cr2O72 - + 8H+ + 6e →Cr2O3 + 4H2O
反应时被还原的铬酸盐以Cr2O3 的形态吸附在铁的表面和铁表面同时生成的Fe2O3 共同组成钝化膜,反应为:2Fe + 3H2O →Fe2O3 + 6H+ + 6e
用铬酸盐钝化的铁的表面那层钝化膜,充分脱水,结构致密,防腐性能好. 而其它缓蚀剂处理铁都无法得到这样的膜,甚至用KMnO4 强氧化剂也不能达到铬酸盐钝化铁的那种程度.
铬酸盐的优点是:它不仅对钢铁,而且对铜、锌、铝及其合金都能给予良好的保护;适用的pH 值范围很宽(pH = 6~11) ;缓蚀效果特别好,使用铬酸盐作缓蚀剂时,碳钢的腐蚀速度可低于0. 025 mm/ 年. 铬酸盐的缺点是:毒性大,环境保护部门对铬酸盐的排放有严格的要求;容易被还原而失效,不宜用于有还原性物质(例如硫化氢) 泄露的炼油厂的冷却系统中.
2. 2 沉淀膜型缓蚀剂
水中离子型缓蚀剂分析以聚磷酸盐为例,聚磷酸盐是目前使用最广泛、最经济的冷却水缓蚀剂之一. 除了具有良好的缓蚀性能外,聚磷酸盐还是优良的阻垢剂,可阻止水中碳酸钙和硫酸钙结垢. 最常用的聚磷酸盐是六偏磷酸钠和三聚磷酸钠. 它们是一些线形无机聚合物。聚磷酸盐具有强表面活性,其分子结构中的P O 基能容易提供电子对给具有空轨道的金属,牢牢地吸附在金属上. 聚磷酸盐的缓蚀、阻垢性能都和它的表面活性有关. 聚磷酸盐具有阳极极化和阴极极化双重缓蚀性能.
聚磷酸盐是一种非氧化型的钝化剂. 聚磷酸盐加入水中之后,很容易吸附在金属表面上,并且置换出吸附在金属表面的一部分H+ 和H2O 分子,降低了溶解氧和H+ 及H2O 反应的可能性. 而且,它使溶解氧更容易吸附在金属表面. 当足量的氧吸附在金属表面时,氧使金属表面钝化,所以,聚磷酸盐必须在溶解氧存在条件下才能表现出阳极极化的缓蚀性能. 聚磷酸盐和水中存在的二价金属离子如铁、钙、锌等结合,在金属表面形成一层沉积物膜,起阴极极化作用,抑制金属的腐蚀,所以聚磷酸盐又是阴极型缓蚀剂. 聚磷酸盐的表面活性使它具有清洗金属表面的能力. 在冷却水系统开工时可以用它对系统进行全面的清洗. 如果系统的污垢不严重,聚磷酸盐能逐渐的将污垢清洗出去. 逐渐建立完整的腐蚀控制,它对于控制点蚀和瘤状或结节状的腐蚀特别有效.
聚磷酸盐在碱性条件下,形成磷酸钙垢的危险很大. 使用聚磷酸盐时,如系统中只有钢铁材料,水中的pH值在5. 0~7. 0 为宜. 如系统中存在铜和铜合金,低pH值易使铜受到腐蚀,水中的pH 值应严格控制在6. 7~7. 0 或添加铜缓蚀剂并降低pH 值,以避免生成磷酸钙垢. pH 值高于8 ,不但会产生磷酸盐垢,同时也会发生局部的腐蚀. 还有磷酸盐含磷,是微生物生长繁殖的养料,在水中聚磷酸盐会被许多的微生物分解而降低缓蚀性能,也会局部腐蚀并造成微生物污染.
金属离子型缓蚀剂分析以铜缓蚀剂为例[4 ] ,当设备用铜和铜合金制造时,存在一种特殊的腐蚀问题:被腐蚀而产生的铜离子很容易和较活泼的金属,如铁和铝等发生如下反应:
Fe + Cu2 + →Cu + Fe2 +
2Al + 3Cu2 + →2Al3 + + 3Cu
铜离子经还原而生成的金属铜便沉积在活泼金属上面,铜作为阴极,活泼金属为阳极,构成腐蚀电池. 由于铜的电位较低(Eo氧化= - 0. 337 V) ,腐蚀电池的电动势很大,会使活泼金属受到严重的、穿透速度很快的腐蚀. 铜和铜合金产生的铜离子,还会被水带到很远的地方沉积下来而引起腐蚀. 将水中的铜离子浓度控制在0. 1 mg/ L 以下可以防止这种腐蚀,冷却水系统所使用
的缓蚀剂,大多数都能抑制铜受到腐蚀,但将水中的离子浓度控制在0. 1 mg/ L 以下,要在中性和碱性水中才能实现. 因此,使用有铜和铜合金材料的冷却水的pH值必须控制在6. 5 以上. 下面介绍几种重要的铜缓蚀剂:
1)β—疏基苯并噻唑(MBT) [5 ,6 ] (Mercaptobenzoth2iazole) ,其结构式为:
对于铜和铜合金,β—疏基苯并噻唑是一种特别优良的缓蚀剂,它在低浓度时(例如2 mg/ L) 就能将铜和铜合金的腐蚀速度降得很低. 铜的表面对β—疏基苯并噻唑有很强的化学吸附作用,吸附在铜表面的β—疏基苯并噻唑按一定的方式排列,将腐蚀物质隔开,并且阻止铜变为铜离子进入水中而引起腐蚀.β—疏基苯并噻唑对铜沉积在铁和铝等活泼金属上而引起的电偶腐蚀的抑制也很有效.β—疏基苯并噻唑的优点是: (1) 对铜和铜合金的腐蚀控制比较有效; (2) 用量少. 它的缺点是:易被氧化而失效,所以应避免和氧化剂型的缓蚀剂一起使用;对氯和氯胺很敏感,也易被它们氧化.
2) 1 ,2 ,3 —苯并三唑(BTA) (Benzotriazole) ,结构式为
1 ,2 ,3 —苯并三唑是一种很有效的铜和铜合金缓蚀剂.它对铜的缓蚀作用与MBT相似:铜的表面对苯并三唑或苯并三唑与铜离子的螯合物有强烈的化学吸附作用,在铜表面形成防腐屏幕,防止腐蚀性物质与铜接触,又阻止铜进入水中成为铜离子. 所以它不但能抑制金属基体上的铜溶解进入水中,而且还能使进入水中的铜离子钝化,防止铜在钢、铝、锌及镀锌铁等金属上的沉积和黄铜的脱锌. 此外,1 ,2 ,3 —苯并三唑对铁、镉、锌、锡也有缓蚀作用. 它的使用浓度比MBT 还低,只要1 mg/ L 就能建立对铜和铜合金的良好保护,使用时的pH 值范围为5. 5~10 ,浓度不必随pH 值而调整.1 ,2 ,3 —苯并三唑的抗氧化能力强,不会因加氯而遭到破坏. 虽然氯会与它生成不稳定的化合物,使它对铜的保护作用减弱.1 ,2 ,3 —苯并三唑的优点是:对铜和铜合金的缓蚀效果好;更能耐受氯的氧化作用. 它的缺点是价格较高.
3) 硫酸亚铁:硫酸亚铁是特别的缓蚀剂,常作为海水、其他咸水或直流冷却系统中的铜和铜合金的缓蚀剂. 用海水作冷却水的铜换热器,加以硫酸亚铁使铜管内壁生产一层含有铁化合物的保护膜,甚至可以厚达0. 0762 mm ,有效地抑制铜受到的腐蚀,特别是水流冲刷引起的腐蚀. 这一过程称为硫酸亚铁造膜处理.
硫酸亚铁的优点是:价格便宜,用量少;污染较轻.它的缺点是:造膜技术较为复杂;冷却水中含有硫化氢或其它还原性物质,且污染很严重时,硫酸亚铁造膜无效.
2. 3 吸附膜型缓蚀剂
吸附膜型缓蚀剂如有机胺、木质素类、葡萄糖酸盐等. 以有机胺为例,有机胺是用作冷却水系统的吸附膜剂,这种有机胺又称为膜胺,主要指C10~C20的链状脂肪族胺. 如C16 H33NH2 、(C16 H33 ) 2NH、C18 H37NH2 、(C18H37) 2NH. 它们制造容易,缓蚀性能较好,所以应用也较广. 胺及其衍生物也具有较好的缓蚀性能. 有机胺分子中的亲水基团为—NH2 和NH ,亲油基团为烷基. 有机胺投加到水中后,氨基(亲水基) 吸附在金属表面,烷基(亲油基) 朝外(腐蚀环境) . 金属表面都吸附了有机胺后,就形成一层吸附膜. 吸附膜中的烷基发挥遮蔽作用. 阻止水、氯离子和氧等腐蚀性物质和金属接触,起到防止金属腐蚀的作用. 由于氨基能稳固地吸附在金属表面,故可防止水流速对吸附膜的破坏作用. 有机胺能透过金属表面上已存在的腐蚀产物或污垢面而逐渐在金属表面形成保护膜. 因此,有机胺不仅可以用于比较清洁的系统. 而且可用在已运转一段时间且存在一些腐蚀和污垢的系统. 有机胺在渗透穿过腐蚀产物和污垢并在金属表面附着的过程中,能使这些污垢和腐蚀产物相互的结合松弛,与金属表面的粘聚力下降,使它们逐渐脱落而被水冲走. 由于有机胺有相当好的清洗金属表面的能力,所以在污垢比较多的系统中使用有机胺时,要逐渐加入,并慢慢增加其浓度,以免剥落下来的污垢太多,造成热交换器管子堵塞.
C16H33NH2 、(C16H33) 2NH、C18H2 ,NH2 、(C18H37) 2NH
等有机胺只要加2 %左右于冷却水中,就可均匀扩散到各个角落. 起始浓度由20 mg/ L~50 mg/ L 分批投入,待有机胺在金属表面形成单分子膜后,就消耗较少,只要补充损失量即可. 有机胺的膜相当牢固,成膜后在冷却水中维持几个mg/ L 即可,短时间停止投药或水中有机胺浓度降到零也不会引起多大变化,发现后及时投药就可以. 有机胺的缓蚀效果相当好. 在一般的冷却水系统使用,其缓蚀率可达90 %以上,经常受冲刷和侵蚀的区域约为50 %. 单独使用有机胺的防腐效果好,如再和其它缓蚀剂一起使用,防腐蚀效果则更佳. 但有机胺的防腐蚀性能受盐量的影响较大. 在含盐高的水中,单体胺的扩散较困难,防腐蚀能力下降,在海水中投加50 mg/ L 的胺对碳钢的缓蚀率仅有35 %~60 % ,增加胺的浓度至200 mg/ L ,缓蚀率也只有60 %
~80 %.
有机胺的优点是:缓蚀效果好;抗氯性能良好,加氯杀菌不会影响有机氨的防护作用. 它的缺点是:受盐量的影响较大;价格昂贵,处理费用高,经济上不合算.
❹ 洗洁精可以清洗不锈钢吗
洗洁精可以清洗不锈钢的,没有腐蚀性。用高浓度氢氧化钠水溶液泡一下(比如100克水、50克氢氧化钠,因为是强腐蚀一定要带耐酸碱手套,不能用于铝制品清洁),再用钢丝球刮擦。
如果找得到“过碳酸钠或过硼酸钠”,可以直接倒入开水,再加入过硼或过碳,泡到水温后再倒掉。以上两法前者是去除烧焦的油脂,后者是去除烧黄后的颜色。
洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素和防腐剂等。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂,是石化产品,用以去污油渍。
化学成分:洗洁精的主要成分是烷基磺酸钠、脂肪醇醚硫酸钠、泡沫剂、增溶剂、香精、水、色素、防腐剂等,其实都是化学成分。烷基磺酸钠和脂肪醇醚硫酸钠都是阴离子表面活性剂,是石化产品,用以去污油渍。
(4)腐蚀不锈钢活性剂是什么扩展阅读:
使用注意事项:
第一,自动给水式电蒸锅应检查供水水压是否符合生产厂家的要求,进水阀是否开启,排污阀是否关闭。人工注水式电蒸锅排污阀是否关闭。
第二,检查自动给水式电蒸锅的水位是否基本浸没电热管,人工注水式电蒸锅供水是否达到水位标记。
第三,应关紧箱门以免蒸汽泄露,否则既浪费了能源,又容易造成操作人员烫伤。
第四,工作完毕打开箱门时,箱体内的蒸汽应完全释放,以免烫伤人。
❺ 什么东西可以在几秒钟内腐蚀不锈钢表层
不锈钢是一种特殊的材料,它有良好的耐大气和淡水介质腐蚀的性能。一般选择专化学腐蚀不锈属钢。化学腐蚀大体可分为两种:强酸腐蚀和三氯化铁腐蚀。由于强酸腐蚀配方复杂,维护困难,且产生大量的烟雾,污染空气对人体有害,无净化设备的厂家不能使用。三氯化铁腐蚀配方简单,易于维护和再生。
三氯化铁腐蚀不锈钢的配方:三氯化铁、活性剂、水。配方中三氯化铁的波美度应保持在42左右,每升三氯化铁溶液添加活性剂0.8—1.2毫升。该配方腐蚀出的不锈钢底面平整光洁,无黑色的钝化膜和麻点状。
❻ 酸洗不锈钢时添加表面活性剂起到什么作用
酸洗不锈钢时添加表面活性剂起的作用是:
1.有抑制酸雾作用
2.有浸润渗透作用
❼ 酸洗不锈钢,添加非离子表面活性剂,还用添加缓蚀剂吗
需要,他们起到的作用是不一样的,表活可以辅助清洗效果,而酸洗缓蚀剂回防止酸对基材的腐蚀,答酸洗缓蚀剂添加量不高,对成本影响其实并不很大,如果觉得购买综合的酸洗缓蚀剂麻烦又贵的话,可以用一些,常用的酸洗缓蚀剂,乌托、硫脲之类的使用。
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❽ 不锈钢腐蚀牌是怎么做的
首先,先说说腐蚀工艺抄,也就是专业上讲的蚀刻工艺,蚀刻工艺分为化学蚀刻和电解蚀刻两大类,一般说来,化学蚀刻工艺适合批量化的精细蚀刻的生产,而电解工艺适合数量较少,面积很大的标牌生产,两类蚀刻工艺,当然是以化学蚀刻为主,电解为辅。目前很多设备厂家罔顾事实,以所谓环保,快速高效为幌子将电解蚀刻机吹嘘成万能的神机,这些人要么不懂标牌的生产工艺,要么就是为了卖机器忽悠客户!
下面给出腐蚀类标牌的生产流程:前期处理---掩膜制作---蚀刻(腐蚀)---上漆除漆---后期处理。其中每一个流程都会包括很多注意事项和细节,囿于篇幅有限,只能大概讲述。
❾ 请问普通的洗洁精会对不秀钢管材有腐蚀效果吗
理论上不会,洗洁精主要是表面活性剂,香精,兑水。不锈钢本来就防腐蚀,腐蚀主要是酸碱。
❿ 不锈钢牌的不锈钢标牌牌制作工艺
金属腐蚀标牌大体分为凹字标牌.凸字标牌和凸凹字结合标牌这三种。腐蚀标牌的基本要求:图案美观.线条清晰.深度合适.底面平整.色彩饱满.拉丝均匀.表面色泽一致。腐蚀标牌的特点:耐候.耐溶剂性较强; 即使油漆脱落仍然具有铭牌的功能。不锈钢是一种特殊的材料,它有良好的耐大气和淡水介质腐蚀的性能,而且可以通过拉丝、腐蚀、抛光后获得颇佳的装饰效果。但是,不锈钢腐蚀比铜板、铝板困难得多,其最快的腐蚀方法是电化学腐蚀也称电解腐蚀。由于电化学腐蚀在标牌腐蚀中会使油墨脱落,所以标牌不适用电化学腐蚀,特别是精细图案。我们只有选择化学腐蚀。化学腐蚀大体可分为两种:强酸腐蚀和三氯化铁腐蚀。由于强酸腐蚀配方复杂,维护困难,且产生大量的烟雾,污染空气对人体有害,无净化设备的厂家不能使用。三氯化铁腐蚀配方简单,易于维护和再生。
三氯化铁腐蚀不锈钢的配方:三氯化铁、活性剂、水。配方中三氯化铁的波美度应保持在42左右,每升三氯化铁溶液添加活性剂0.8—1.2毫升。该配方腐蚀出的不锈钢底面平整光洁,无黑色的钝化膜和麻点状。
影响三氯化铁溶液对不锈钢腐蚀的因素有以下几个:
a.浓度的影响。化学腐蚀我们也称微电池腐蚀其氧化还原电位愈正,腐蚀速度相对愈快。随着浓度的增加,氧化还原电位变正腐蚀速度随之增加。工业级的三氯化铁因其纯度不高,氧化还原电位较负,只有波美度达到42以上时氧化还原电位才能达到腐蚀不锈钢的要求。
b.溶液中PH值对腐蚀速度的影响。PH值低,有力于不锈钢的腐蚀;PH值过高三氯化铁水解成氢氧化铁沉淀,失去腐蚀作用。在生产中腐蚀液使用 到一定程度应该调整其PH值。
c.腐蚀液温度的影响。腐蚀液的温度愈高,腐蚀速度愈快。但考虑到耐腐蚀油墨的承受能力,温度应控制在30--40℃之间为宜。