WO2023231623A1 - 一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺 - Google Patents
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Definitions
- the technical solution adopted by the present invention is: a long-term corrosion-resistant treatment process for solar aluminum frames.
- the specific steps are as follows:
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Abstract
本发明涉及太阳能铝边框技术领域,特别是一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,具体步骤如下:步骤一,分别配置溶度为30-50g/L的NaOH溶液、150-220g/L H 2SO 4溶液、150-170g/L H 2SO 4溶液;步骤二,将铝边框浸入浓度为30-50g/L的NaOH碱洗槽内清洗;步骤三,将铝边框浸入浓度为150-220g/L H 2SO 4中和槽内清洗;步骤四,将铝边框浸入浓度为150-170g/L H 2SO 4氧化槽内阳极电流氧化;步骤五,将铝边框浸入浓度为0.9-1.1g/L Ni 2+封孔槽内封孔;步骤六,将铝边框浸入水洗槽内纯水清洗,然后取出晾干。本发明可以有效解决型材氧化膜致密性及封孔质量等问题。
Description
本发明涉及太阳能铝边框技术领域,特别是一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺。
铝合金由于其比重小,加工性能好,导电、导热性能优良,塑性好,抗大气腐蚀能力强,易于成形,价格便宜等优点而在轻工、建材、航天、电子等领域得到非常广泛的应用。阳极氧化膜除了提高铝及其合金的耐蚀及硬度性能外,还可以作为很好的功能材料,有关这方面的研究及应用也已获得相当的成效,目前常用的阳极氧化方法有铝合金硼酸一硫酸阳极氧化工艺研究、草酸阳极氧化、硫酸阳极氧化、交流电阳极氧化等,现太阳能铝边框多用硫酸阳极氧化+常温封孔工艺。铝合金硫酸阳极氧化膜有较高的硬度和较好的抗蚀防护装饰效果。
新能源发电一直是国家非常重视的领域,这几年太阳能发电产业发展迅速,太阳能是清洁能源,太阳能转换为电能的过程中不会对环境造成污染。所以各地大量建设光伏发电站。光伏组件产品也需求量倍增,其中太阳能电池板的铝合金边框也是组件的一部分。太阳能边框采用挤压铝型材,再对其表面处理、深加工制得。光伏太阳能组件边框要求比一般的铝合金型材要高,普通铝合金型材氧化膜平均厚度在10μm,而光伏组件边框要达到15μm。因为光伏组件边框长期处于室外环境、恶劣的天气下容易造成边框腐蚀,因此需要对太阳能组件铝边框表面进行耐腐蚀处理。
例如,专利号为CN202011468311.2的中国发明专利所公开的一种太阳能组件铝边框表面长效耐蚀涂层的处理方法,具体包括以下步骤:S1:配置电解液:
按比例配置电解液,将KOH、NaAlO2、Na4P2O7、MoS2,加入去离子水或蒸馏水溶解,其中KOH的浓度≤4g/L、NaAlO2的浓度≤4g/L、Na4P2O7的浓度为4-8g/L、MoS2的浓度≤5g/L,搅拌均匀后即得到微弧氧化电解液;S2:微弧氧化:将太阳能组件铝边框置于微弧氧化系统中电解槽的阳极,采用不锈钢板作为阴极,接通微弧氧化电源,整个微弧氧化过程中控制电源输出正相脉冲电流为5-10A/dm2,负向脉冲电流2-5A/dm2,输出频率为500-1000HZ,占空比为5-10%,氧化时间10-30min,维持电解液温度为10-30℃;S3:将步骤S2中微弧氧化处理后的太阳能组件铝边框经过超声波水洗。
使用这种处理方法不能有效解决型材氧化膜致密性及封孔质量等问题。
发明内容
本发明需要解决的技术问题是提供一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,使用这种处理工艺可以有效解决型材氧化膜致密性及封孔质量等问题。
为解决上述技术问题,本发明所采取的技术方案是:一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,具体步骤如下:
步骤一,分别配置溶度为30-50g/L的NaOH溶液、150-220g/LH2SO4溶液、150-170g/LH2SO4溶液;
步骤二,将铝边框浸入浓度为30-50g/L的NaOH碱洗槽内清洗,然后取出;
步骤三,将铝边框浸入浓度为150-220g/LH2SO4中和槽内清洗,然后取出用纯水清洗;
步骤四,将铝边框浸入浓度为150-170g/LH2SO4的氧化槽内以5-9A/dm2的阳极电流氧化,然后取出用纯水冲洗;
步骤五,将铝边框浸入浓度为0.9-1.1g/LNi2+封孔槽内封孔,然后取出用纯
水清洗;
步骤六,将铝边框浸入水洗槽内纯水清洗,然后取出晾干。
作为本发明进一步的方案,所述步骤二碱洗槽内温度为30-50℃,清洗1-5min,碱洗槽内Al3+浓度≤65g/L。
作为本发明进一步的方案,所述步骤三中和槽内反应时间为1-5min。
作为本发明进一步的方案,所述步骤四氧化槽温度为10-20℃,Al3+浓度≤18g/L,氧化时间30-45min。
作为本发明进一步的方案,所述步骤五封孔槽温度为58-62℃,封孔时间10-24min,PH为5.4-5.6。
作为本发明进一步的方案,所述步骤六水洗槽温度为40-70℃。
由于本发明采用如上技术方案,本发明具有的优点和积极效果是:在处理工艺条件下对铝边框型材进行阳极氧化+中温封孔,氧化后型材膜厚均匀,且型材表面没有腐蚀等氧化缺陷,封孔后型材表面没有出现色差、封孔起灰表面缺陷。
实施例1
本发明的一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,具体步骤如下:
步骤一,分别配置溶度为30g/L的NaOH溶液、150g/LH2SO4溶液、150g/LH2SO4溶液;
步骤二,将铝边框浸入浓度为30g/L的NaOH碱洗槽内清洗,碱洗槽内温度为30℃,清洗1min,碱洗槽内Al3+浓度25g/L然后取出;
步骤三,将铝边框浸入浓度为150g/LH2SO4中和槽内反应1min,然后取出
用纯水清洗;
步骤四,将铝边框浸入浓度为150g/LH2SO4的氧化槽内以5A/dm2的阳极电流氧化,氧化槽温度为10℃,Al3+浓度10g/L,氧化30min,然后取出用纯水冲洗;
步骤五,将铝边框浸入浓度为0.9g/LNi2+封孔槽内封孔,封孔槽温度为58℃,封孔10min,PH为5.4,然后取出用纯水清洗;
步骤六,将铝边框浸入温度为40℃的水洗槽内纯水清洗,然后取出晾干。
实施例2
一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,具体步骤如下:
步骤一,分别配置溶度为40g/L的NaOH溶液、185g/LH2SO4溶液、160g/LH2SO4溶液;
步骤二,将铝边框浸入浓度为40g/L的NaOH碱洗槽内清洗,碱洗槽内温度为40℃,清洗3min,碱洗槽内Al3+浓度45g/L然后取出;
步骤三,将铝边框浸入浓度为185g/LH2SO4中和槽内反应3min,然后取出用纯水清洗;
步骤四,将铝边框浸入浓度为160g/LH2SO4的氧化槽内以7A/dm2的阳极电流氧化,氧化槽温度为15℃,Al3+浓度14g/L,氧化38min,然后取出用纯水冲洗;
步骤五,将铝边框浸入浓度为1.0g/LNi2+封孔槽内封孔,封孔槽温度为60℃,封孔17min,PH为5.5,然后取出用纯水清洗;
步骤六,将铝边框浸入温度为55℃的水洗槽内纯水清洗,然后取出晾干。
实施例3
一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征在于:具体步骤如下:
步骤一,分别配置溶度为50g/L的NaOH溶液、220g/LH2SO4溶液、170g/LH2SO4溶液;
步骤二,将铝边框浸入浓度为50g/L的NaOH碱洗槽内清洗,碱洗槽内温度为50℃,清洗5min,碱洗槽内Al3+浓度为65g/L,然后取出;
步骤三,将铝边框浸入浓度为220g/LH2SO4中和槽内反应5min,然后取出用纯水清洗;
步骤四,将铝边框浸入浓度为170g/LH2SO4的氧化槽内以9A/dm2的阳极电流氧化,氧化槽温度为20℃,Al3+浓度为18g/L,氧化45min,然后取出用纯水冲洗;
步骤五,将铝边框浸入浓度为1.1g/LNi2+封孔槽内封孔,封孔槽温度为62℃,封孔24min,PH为5.6,然后取出用纯水清洗;
步骤六,将浸入温度为70℃的水洗槽内纯水清洗,然后取出晾干。
表1为4根铝边框分别以上述处理工艺进行试验数据
由表1可知,氧化封孔后没有经过陈化进行失重实验,实验中失重值均小于30,大大减少了氧化下排等待时间;铝边框在本发明处理工艺条件下对型材进行阳极氧化+中温封孔,氧化后型材膜厚均匀,且型材表面没有腐蚀等氧化缺陷,封孔后型材表面没有出现色差、封孔起灰表面缺陷。
虽然以上描述了本发明的具体实施方式,但是本领域熟练技术人员应当理
解,这些仅是举例说明,可以对本实施方式作出多种变更或修改,而不背离本发明的原理和实质,本发明的保护范围仅由所附权利要求书限定。
Claims (6)
- 一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征在于:具体步骤如下:步骤一,分别配置溶度为30-50g/L的NaOH溶液、150-220g/LH2SO4溶液、150-170g/LH2SO4溶液;步骤二,将铝边框浸入浓度为30-50g/L的NaOH碱洗槽内清洗,然后取出;步骤三,将铝边框浸入浓度为150-220g/LH2SO4中和槽内清洗,然后取出用纯水清洗;步骤四,将铝边框浸入浓度为150-170g/LH2SO4的氧化槽内以5-9A/dm2的阳极电流氧化,然后取出用纯水冲洗;步骤五,将铝边框浸入浓度为0.9-1.1g/LNi2+封孔槽内封孔,然后取出用纯水清洗;步骤六,将铝边框浸入水洗槽内纯水清洗,然后取出晾干。
- 根据权利要求1所述的一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征是:所述步骤二碱洗槽内温度为30-50℃,清洗1-5min,碱洗槽内Al3+浓度≤65g/L。
- 根据权利要求1所述的一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征是:所述步骤三中和槽内反应时间为1-5min。
- 根据权利要求1所述的一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征是:所述步骤四氧化槽温度为10-20℃,Al3+浓度≤18g/L,氧化时间30-45min。
- 根据权利要求1所述的一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征是:所述步骤五封孔槽温度为58-62℃,封孔时间10-24min,PH为5.4-5.6。
- 根据权利要求1所述的一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺,其特征是:所述步骤六水洗槽温度为40-70℃。
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Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114921829A (zh) * | 2022-05-26 | 2022-08-19 | 永臻科技股份有限公司 | 铝合金阳极氧化成膜方法 |
CN114990661A (zh) * | 2022-05-30 | 2022-09-02 | 永臻科技股份有限公司 | 一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101634042A (zh) * | 2009-07-24 | 2010-01-27 | 江苏锦绣铝业有限公司 | 一种超硬铝合金氧化膜的处理方法 |
JP2016145383A (ja) * | 2015-02-06 | 2016-08-12 | 栗田工業株式会社 | アルミニウムまたはアルミニウム合金の表面処理方法、及び表面処理装置 |
CN106835236A (zh) * | 2017-01-04 | 2017-06-13 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 一种提高型材耐腐蚀性的生产方法 |
CN107829002A (zh) * | 2017-11-14 | 2018-03-23 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种太阳能铝合金光伏支架的生产工艺 |
CN107916444A (zh) * | 2017-11-14 | 2018-04-17 | 广西吉宽太阳能设备有限公司 | 一种太阳能板铝边框的阳极氧化方法 |
CN114990661A (zh) * | 2022-05-30 | 2022-09-02 | 永臻科技股份有限公司 | 一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺 |
CN114990662A (zh) * | 2022-05-30 | 2022-09-02 | 永臻科技股份有限公司 | 一种太阳能耐腐蚀铝边框的制备工艺 |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113684400A (zh) * | 2021-08-22 | 2021-11-23 | 山东华建铝业科技有限公司 | 一种高性能光伏铝合金边框及其生产工艺 |
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Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101634042A (zh) * | 2009-07-24 | 2010-01-27 | 江苏锦绣铝业有限公司 | 一种超硬铝合金氧化膜的处理方法 |
JP2016145383A (ja) * | 2015-02-06 | 2016-08-12 | 栗田工業株式会社 | アルミニウムまたはアルミニウム合金の表面処理方法、及び表面処理装置 |
CN106835236A (zh) * | 2017-01-04 | 2017-06-13 | 广东坚美铝型材厂(集团)有限公司 | 一种提高型材耐腐蚀性的生产方法 |
CN107829002A (zh) * | 2017-11-14 | 2018-03-23 | 辽宁忠旺集团有限公司 | 一种太阳能铝合金光伏支架的生产工艺 |
CN107916444A (zh) * | 2017-11-14 | 2018-04-17 | 广西吉宽太阳能设备有限公司 | 一种太阳能板铝边框的阳极氧化方法 |
CN114990661A (zh) * | 2022-05-30 | 2022-09-02 | 永臻科技股份有限公司 | 一种太阳能铝边框的长效耐腐蚀的处理工艺 |
CN114990662A (zh) * | 2022-05-30 | 2022-09-02 | 永臻科技股份有限公司 | 一种太阳能耐腐蚀铝边框的制备工艺 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
"Electroplate", 30 September 1974, DAJIN PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE, CN, article DEPARTMENT OF ELECTROCHEMISTRY, DEPARTMENT OF CHEMICAL ENGINEERING, TIANJIN UNIVERSITY: "Anodic Oxidation Process of Aluminum and its Alloys", pages: 304 - 305, XP009551404 * |
"Metal Corrosion Prevention Technology", 30 September 1998, METALLURGICAL INDUSTRY PRESS, CN, ISBN: 7-5024-2189-0, article WU, JIXUN: "Anodic Oxidation Process of Aluminum", pages: 196 - 199, XP009551410 * |
YAN, SHU: "Main Factors Influencing the Low-Temperature Pore Blocking Quality of Aluminum Profiles", NONFERROUS METALS PROCESSING, vol. 30, no. 6, 31 December 2001 (2001-12-31), XP009550776, ISSN: 1671-6795 * |
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