마그네슘 합금 표면 처리 필름의 성능 테스트

게시: 2021-08-31     원산지 : 강화 된

마그네슘 합금의 표면 처리 필름 (예 :알루미늄 마그네슘 합금, 붕산 마그네슘 합금, 실버 마그네슘 합금 등) 재료와 공작물은 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다 : 하나는 화학적 변환 필름, 양극 산화 필름, 기상 증착 필름 등의 두께가 30μm 미만인 필름입니다. 스프레이 필름과 같은 최대 100μm 두께의 두께의 두께입니다. 필름의 성능은 필름의 두께와 그 형성 모드에 따라 측정 될 수 있습니다. 탐지 함량 : 외관, 막 두께, 내식성, 경도, 내마모성 및 필름과 기판 사이의 접착력.

외관 검사

표면 처리 후의 일반 마그네슘 합금 공작물은 자연광 또는 형광 램프 색 및 필름 층의 균일 성으로 관찰 될 수있다. 양극 산화 필름 또는 마이크로 아크 산화 필름을 위해, 산화물 층의 기공 크기, 색상, 스폿 및 박리가 관찰되어야하며 가스 증착 필름은 리플, 색차 및 커버리지 상태가 검출되어야한다.

필름 두께 결정

비파괴적인 방법은 필름의 두께를 결정하기 위해 사용될 수 있지만, 또한 손상 방법은, 전자는 질량 법, 자기 법, 와전류 방법, β -rad 반사 방식, X 선 형광법, 이중 빔 현미경법, 기계적 측정 방법 등, 후자는 금속 현미경, 용해 방법, 액체 유동 방법, 드롭 방법, 쿨롱 방법, 프로파일 미터 법, 간섭 현미경, 글로우 방전 스펙트럼 등을 포함합니다. 측정 방법은 각각의 메커니즘과 다른 수학적 모델을 기반으로하기 때문에 테스트 결과가 다릅니다. 테스트 결과가 의미가 있도록 측정 방법을 지정하는 것이 중요합니다. 현재, 두께 측정 측정, 금속 검출 및 글로우 방전 분광법과 같은 많은 두께 측정 방법이 있습니다.

경도 측정

일반적으로 사용되는 악기는 마이크로하드 테스터입니다. 특정 부하에서 다이아몬드 인자는 수십 초 이내의 표면층으로 천천히 눌러서, 표면에 다이아몬드 들여 쓰기를 형성하고, 들여 쓰기의 대각선 길이를 측정 한 다음, 식에 따라 표면 비커스 경도를 산출한다. 측정 전에 막 두께 및 추정 경도에 따라 하중을 선택 하였다. 높은 하중, 경도 오차가 상대적으로 작지만, 높은 하중은 필름을 통해 가압 할 수 있지만 때로는 두께 방향을 따라 경도 분포를 이해하기 위해 필름의 두께가 필요하다면 먼저 금속성을 준비 할 수 있습니다. 인터페이스를 따라 샘플링 한 다음 오른쪽에 표시된 방식에 따라 경도를 테스트하십시오.

Microhardness Tester는 기상 증착 필름 또는 화학적 전환 필름의 경도를 정확하게 결정할 수 없지만 나노 경도 시험기로 측정 할 수 있습니다. 이 듀로 미터는 나노 스케일의 작은 부하를 가지며 나노 스케일 필름의 경도를 측정하는 데 사용할 수 있습니다.

코팅 접착 및 접착 강도 결정

접착력 또는 접착제로 알려진 결합력 또는 결합 강도는 기판상의 단위 면적 당 단위 면적 당 코팅, 코팅, 산화막 또는 다른 표면 처리 필름을 분리하는 데 필요한 힘이다. 정량적 및 반 정량적 방법이 부족하지는 않지만, 대부분은 질적 격자법, 인장법, 마찰 방법, 스트리핑 방법, 변형 법, 가열 방법 등이 있습니다. 필름 두께, 특성 , 기판 상태 및 다른 요인은 어떤 방법을 사용할 방법을 결정하는 것으로 간주되어야합니다.

마그네슘 합금의 마이크로 아크 산화 필름은 단단하고 얇기 때문에 스크래치 방법을 사용할 수 있습니다. 스크래치 방법은 필름 숫자의 수직 압력을 증가시키면서 필름 층을 가로 질러 일정한 속도로 다이아몬드 인자와 같은 필름 층의 경도가있는 물질로 된 물질로 만들어진 물질로 만들어진 물질로 만들어졌습니다. 필름 층이 매트릭스와 분리 될 때까지. 이 때, 부하가 임계 부하이고, 필름의 본드 강도가 계산된다. 음향 방출 기술 또는 마찰 측정 방법을 사용하여 필름이 매트릭스와 분리되었는지 여부를 결정할 수 있습니다.

다른 코팅은 들여 쓰기에 의해 경도를 시험 할 수 있습니다. 작업은 간단하지만 정확하지는 않습니다. 인장 방법은 어렵지는 않지만 특수 샘플을 준비해야합니다. 레이저 스트리핑 방법은 정확하고 필름 표면을 파괴하지만 장비는 고귀하고 작동은 복잡합니다. 표면의 두꺼운 코팅을 위해, 반복되는 가열 방법, 즉 열 진동 법을 사용하여 경도를 결정하는 데 사용할 수 있습니다.

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