
- •Операции холодной штамповки
- •Основы теории расчета
- •Гибка листового материала Характеристика гибочных операций и напряженно–деформированное состояние металла при гибке
- •Определение размеров заготовки при гибке
- •Технология нанесения покрытий
- •Способы защиты от коррозии
- •Подготовка поверхности перед нанесением покрытий
- •Гальванические покрытия
- •Специфические гальванические процессы
- •Вакуумное напыление покрытий
- •Способы нанесения лакокрасочных покрытий
- •Сушка лакокрасочных покрытий
- •Полимерные порошковые покрытия
- •Горячее эмалирование
Специфические гальванические процессы
Одним из наиболее эффективных способов получения объярченных отражателей СП, в частности изготовляемых из алюминия, является их электрохимическое полирование с последующей защитой полированной поверхности.
Химическое полирование. Этот процесс является разновидностью блестящего травления и применяется после механической полировки отражателей. Химическое полирование позволяет получать алюминиевые отражатели с коэффициентом отражения 0,65-0,7, когда не требуется получения зеркального. После полирования детали тщательно промывают в проточной воде.
Электрохимическое полирование. Этот способ полирования нашел весьма широкое распространение в светотехническом производстве. При полировании поверхность приобретает высокую степень блеска и увеличивается ее стойкость против коррозии. На воздухе на поверхности электрохимически полированных отражателей образуется пленка оксида алюминия, но она защищает от дальнейшего окисления при эксплуатации только в атмосфере с сухим и чистым воздухом. Поскольку такие идеальные условия эксплуатации встречаются крайне редко, то на практике объярченные отражатели подвергают оксидированию.
Альзак-процесс. Этот специфический процесс электрохимического полирования и одновременного оксидирования (анодирования) алюминиевых отражателей широко применяется при изготовлении отражателей уличных, промышленных и других СП, работающих в условиях тяжелой среды. Поверхность отражателей, обработанных по технологии альзак-процесса, обладает высокими коэффициентом отражения, коррозионной стойкостью, твердостью оксидного слоя и хорошей термостойкостью.
Альгласс-процесс. Применяется для защиты зеркализованных отражателей СП, работающих в атмосфере с тяжелыми условиями. Альгласс-покрытие, не ухудшая коэффициента отражения защищаемой поверхности, увеличивает его зеркальную составляющую. Благодаря своей высокой химической и термической стойкости альгласс-покрытие обеспечивает стабильность начальных оптических параметров СП при эксплуатации. Кроме того, благодаря глянцевитости и гладкости, способности рассеивать статические электрические заряды альгласс-покрытие обладает высокой стойкостью к загрязнению и поддается легкой очистке. Покрытие повышает механическую стойкость отражающей поверхности и позволяет осуществлять многократную чистку обычными средствами без ухудшения оптических свойств отражателя.
Вакуумное напыление покрытий
Метод вакуумной металлизации основан на осаждении на отражающую поверхность детали молекулярного потока, образующегося при быстром нагреве в вакууме осаждаемого металла до температуры его испарения. Для получения зеркального отражения на поверхность металлической детали наносится специальная подложка методами окрашивания или лакирования. Вакуумное напыление металлов на стекло и пластмассу производится, как правило, без подложек.
Возможно получение в вакууме пленок покрытий толщиной до 1 мм из никеля, молибдена, меди, серебра, хрома и других металлов. С точки зрения получения наибольшей отражающей способности покрытия представляют интерес серебро, алюминий, кадмий и золото. Однако покрытия из кадмия и серебра на воздухе быстро тускнеют и теряют свои отражающие свойства, а покрытия из золота обладают избирательной отражающей способностью, и, кроме того, они весьма дороги. В силу своей относительно высокой стойкости и малой стоимости алюминий получил преимущественное распространение при производстве зеркальных отражателей СП.
Поскольку
пленка металла, наносимого в вакууме,
точно копирует все микронеровности
поверхности, то при осаждении ее
непосредственно на стальное основание
нельзя получить отражатели с коэффициентом
отражения выше 0,4-0,45. Кроме того, необходимо
учитывать, что адгезионная способность
алюминия к стали очень низкая, и такое
покрытие получается непрочным. Для
устранения этих недостатков на металл
наносят в качестве подложки в один или
несколько слоев эмаль и лак, почти
полностью устраняющие микронеровности
на поверхности отражателя. Разрез
отражающего слоя приведен на рисунке.
На металл отражателя 1 наносится слой
эмали 2, служащий для сглаживания микроне
ровности основания. Затем наносится
слой лака 3 для создания гладкой глянцевой
поверхности с большим коэффициентом
зеркальности и для повышения адгезионных
свойств алюминиевой пленки. Отражающий
слой представляет собой пленку 4 алюминия,
нанесенного в вакууме, толщиной 0,1-0,3
мкм, которая обычно защищается слоем
лака 5.