Hva er overflatebehandlingsprosessene for titanmetall?
1. Anodisering
Anodisering er en velkjent og moden prosess, så jeg skal ikke introdusere det for mye her. I tillegg til de vanlig brukte anodene av aluminiumslegering, kan titanmetall også brukes som anoder, og de fleste titanfargeprosesser oppnås gjennom anodisering, som kan gi rikere farger og mønstre med høy grad av differensiering, inkludert iskrystallblomster, tråder, etc. Diverse. andre muligheter.
I tillegg til dekorasjon, danner anodiseringsprosessen også et tett filmlag på metalloverflaten til produktet for å forbedre mekaniske egenskaper, slitasje- og værbestandighet, isolasjon og forbedre bindekraften med belegget.
Det er verdt å nevne her at titanlegeringer er forskjellige fra aluminiumslegeringer. Selv om kostnadene for titan som anode er høyere, er hardheten til oksidfilmen dannet av titanlegering dårligere enn seg selv. Derfor, generelt sett, vil mange produsenter velge å lage anoder på overflaten av rene titanprodukter. For eksempel har flere produkter på bildet en anodeeffekt på overflaten av GR5 rent titanmateriale.
De fleste titanprodukter er farget ved hjelp av en anodiseringsprosess, men krever da litt overflatebehandling for beskyttelse. For eksempel, iPhone 15 Pro, i tillegg til den originale fargen titansølv, er de tre andre fargene (svart, hvit og blå) alle farget ved hjelp av anodiseringsteknologi. Dette etterfølges av PVD for funksjonell beskyttelse.

2.PVD-belegg
PVD er fysisk dampavsetning, en type vakuumbelegg, og prosessen er veldig moden. PVD-behandling kan utføres på titanlegeringsoverflater. Hovedformålet er å legge til et funksjonelt belegg som beskytter og beskytter overflaten. Det er imidlertid verdt å merke seg at for øyeblikket kan PVD som et funksjonelt materiale bare knapt bestå testen, og holdbarheten må forbedres med mindre ytelsen til PVD-primermaterialet er veldig god.
Ta iPhone 15 Pro som et eksempel. Blant de fire fargene svart titan, hvit titan, blått titan og naturlig titan, bortsett fra primærfargen titansølv, er de tre andre fargene basert på anoder og utstyrt med PVD-beleggsprosess for å øke overflateytelsen til produktet. Imidlertid oppstår fortsatt problemer som påfølgende falming, noe som også gjenspeiler manglene til PVD når det gjelder holdbarhet.
Selvfølgelig, i tillegg til funksjonalitet, kan fargeeffekter også oppnås. Samlet sett kan designkvaliteten til produktet forbedres betydelig.
3. CNC
Titanlegering CNC-maskinering spiller hovedsakelig rollen som forming og etterbehandling. Et av de større problemene under maskinering er tap av verktøy. Fordi titanlegeringer er hardere, er de vanskeligere å maskinere enn andre metaller. Under skjæreprosessen utsettes verktøyet for høy temperatur, stor skjærekraft, lang friksjonsavstand, stor vibrasjonsdeformasjon, verktøyklebing osv., noe som resulterer i alvorlig verktøyslitasje. Titanlegeringer er vanskelige å bearbeide med konvensjonelle verktøy. Spesielle komposittbelagte kniver, eller til og med diamantkniver, må brukes for å bearbeide dem godt med CBN-kniver. Ta smartklokkedeksler som et eksempel. I gjennomsnitt går ett verktøy tapt for hver fire klokkebokser som produseres, noe som er en enorm kostnad.
4. Sliping og polering
Sliping og polering er nødvendige trinn i behandlingen av nesten alle materialer. Hensikten er å la produktet presentere en mer presis størrelse og en mer delikat tekstur. Det er ofte nødvendig å bruke fine poleringspartikler eller forbruksvarer for å finpolere hver posisjon på produktoverflaten. Samtidig kan spesialeffekter også oppnås gjennom spesifikke prosessløsninger, som høyglansspeil, matt frosting, etc.
5. Tegning
Titanoverflaten kan børstes for å skape en matt tekstur. Denne titanbørstede effekten vises svært ofte i produkter i forbrukerelektronikkindustrien. Med tanke på den delikate berøringen og den visuelle skjønnheten, blir den anerkjent og foretrukket av flere forbrukere.
6. Lasergravering
Det inkluderer hovedsakelig prosesser som laserboring og sveising.

7. Sandblåsing
Hovedformålet med sandblåsingsprosessen på titanlegeringsoverflater er fortsatt funksjonalitet. Inkludert forbedring av overflatevedheften til titanmetall, forlengelse av levetiden (fjerning av urenheter på overflaten, etc.) og øke glattheten og estetikken til produktoverflaten. Det kan også forstås som å tjene effekten av andre overflatebehandlingsprosesser.
Et nytt Apple-patent som tidligere nevnte titanlegering og sandblåsingsprosess. Overflateeffekten til titanlegering oppnås gjennom en ny sandblåsingsprosess som kombinerer etsing og anodisering. Den fjerner ruhet og trekker ut essens for bedre beskyttelse og utseende. Det er forstått at Apples nyeste iPhone 15 Pro titanramme bruker en sandblåsingsprosess.
I overflatebehandling av titanmetallprodukter, spesielt innen presisjonselektronikkprodukter, er en bedre metode å kombinere forskjellige metaller for å skape utseendet. Smertepunktet er at kostnadene er relativt høye. Årsaken er at ulikt metallkomposittmateriale må opprettholde sine egne spesielle egenskaper og egenskaper samtidig som de møter masseproduksjon, så de er relativt dyre. Apples nyeste iPhone 15 Master har en ny strukturell design, pakket inn i en ny sekundær struktur laget av 100 % resirkulert aluminiummetall, ved hjelp av ny termomekanisk prosessering og andre prosesser. Det ultrahøye trykket av solid-state diffusjon muliggjør en høystyrkebinding mellom de to metallene. Imidlertid er den faktiske effekten fortsatt ikke tilfredsstillende, og overflatebehandlingsteknologien av titanmetall må forbedres ytterligere.







