procesu eloxování , jakkov je eloxovaný , nejčastěji hliník , a inertní materiál , obvykle uhlí , olovo , nikl , nebo z nerezové oceli , se vloží do lázně a eloxování připojen k stejnosměrné napájení , s hliníkem ke kladnému pólu napájení a inertního materiálu k zápornému pólu . Při zapnutí napájení obvodu , elektrony jsou čerpány z povrchu hliníku inertního materiálu , kde reagují za vzniku plynného vodíku . Ionizace na povrchu hliníku umožňuje reagovat s vodou v lázni , vytvoření vrstvy oxidu na povrchu kovu je . Chemické složení lázně určuje, zdabude vrstva oxidubariérová vrstva neboporézní vrstva .
Bariérové Oxidy
Pokud jeoxid bariéra pěstované na povrchu z kovu , tvoří hustou rovnoměrný film , který je odolný proti toku elektrického proudu . Některé kovy - hliník , tantal a niob - jsou schopné pěstování bariérový film dostatečně husté , aby se komerční využití; hliník potažený oxidem bariérou může fungovat jako elektrolytických kondenzátorů .
Porézní Anodické Oxidy
Hliník eloxovaný v některých kyselých elektrolytů lázní získává vrstvu silnou oxidu hustě pokryté mikroskopické póry . Tato vrstva oxidu může zabránit korozi , poskytuje elektrickou izolaci a jinak chrání povrch kovu . Barva vrstvy oxidu může být změněn přítomností organických kyselin v eloxování lázni a pomocí anodizací dvoustupňovým procesem , že vklady jiné kovy uvnitř pórů oxidové vrstvy . Barva může být také přidány barvením povlaku .
Applications
eloxovaný hliník se používá pro celou řadu účelů . Jasné, eloxovaný nátěr se používá na hliníkové architektonické prvky , fotolitografických desky a automatického oříznutí , aby se zabránilo korozi . Barevné eloxované povlaky se používají v architektonických a dekorativní účely . Proces tzv. těžké eloxování vytváří vrstvu oxidu odolností vůči opotřebení , který se používá v technických aplikacích, kde je požadována odolnost. Porézní povlaky mohou být použity v aplikacích, ve kterých nanotechology jsou póry použity jako vzory pro stavbu nanovláken a nanotrubičky .