1. 아연 코팅에서 알루미늄은 코팅 접착력을 개선하는 데 어떤 역할을합니까?
취성 합금 층의 성장 억제 : 스틸 플레이트가 아연 액체에 침지 될 때, 철 (Fe)은 아연 (Zn)과 반응하여 Fe-Zn 간 화합물을 형성합니다. 제어되지 않으면 과도하게 두꺼운 Fe-Zn 층으로 인해 코팅이 취성되고 쉽게 떨어질 수 있습니다.
보호 배리어 층을 형성하십시오 : 알루미늄은 먼저 철과 반응하여 강판 표면에 균일하고 밀도가 높은 Fejal the rade를 빠르게 형성합니다. 이 화합물 층은 안정적인 구조를 가지며 철과 아연 사이의 추가 반응을 차단하여 5μm 내의 Fe-Zn 취성 상의 두께를 제어하여 코팅과 강판 사이의 결합 강도를 상당히 개선시킨다.

2. 아연 도금 층의 알루미늄은 아연 꽃의 크기에 어떤 영향을 미칩니 까?
결정 핵의 수를 증가시키고 과도한 결정 성장을 억제하십시오. 알루미늄은 아연 액체에서 아연 결정 핵의 표면에 흡착되어 결정의 이방성 성장 이점을 감소시켜 더 많은 결정 핵이 몇 가지 결정 핵보다는 "지배적"이 아닌 동시에 균일하게 자랍니다.
알루미늄 함량이 0.15%보다 크거나 동일 할 때, 아연 꽃의 직경은 순수한 아연의 수 밀리미터에서 1mm 미만으로 감소 될 수있다; 알루미늄 함량이 0.2%보다 크거나 동일하면 "아연 꽃이없는"표면을 형성 할 수도 있습니다 (아연 꽃 직경<0.3mm, almost invisible to the naked eye).
장점 : 작은 아연 꽃 또는 아연 꽃의 표면이 더 매끄럽고, 페인트 (아연 꽃 돌기로 인한 고르지 않은 코팅 두께를 줄일 때) 프라이머 부착이 더 강하며, 외관은 가정 기기 및 자동차와 같은 표면 일관성에 대한 높은 요구 사항을 가진 장면에 더 적합합니다.

3. 아연 도금 층에서 알루미늄은 코팅의 부식 저항에서 어떤 역할을합니까?
코팅의 미세 구조를 최적화하십시오 : 알루미늄 및 아연에 의해 형성된 고체 용액은 코팅 입자를 개선하고 입자 경계 결함 (예 : 미세 기공 및 불순물)을 감소시키고 부식성 매체의 침투 속도 (물, 산소)를 감소시킬 수 있습니다.
조밀 한 산화 층을 형성 : 공기에 노출 될 때, 코팅 표면의 알루미늄은 우선적으로 산화되어 아연 층의 표면을 덮고 아연의 전기 화학적 부식을 지연시키는 알로오 필름 (ZnO보다 더 밀도가 높음)을 산화시킬 것이다 (아연이 희생 양극으로 소비되는 속도).

4. 아연 도금 알루미늄에서 "아연 흐름"및 "누설 도금"을 억제하는 방법은 무엇입니까?
알루미늄은 아연 액체의 표면 장력을 줄이고 아연 액체의 스틸 플레이트로의 습윤성을 향상시킬 수 있습니다.
아연 줄무늬 감소 : 습윤성이 향상된 후에는 강판 표면의 아연 액체의 흐름이 더 균일하여 국소 축적으로 인한 줄무늬 결함을 피합니다.
누락 된 도금 위험 감소 : 강판 표면의 작은 산화 지점 또는 오일 잔류 물의 경우, 알루미늄은 결함에서 아연 액체의 확산을 촉진하고, 특히 전처리되지 않은 강판의 경우 불충분 한 습윤성으로 인한 "누락 된 도금"을 줄일 수 있습니다.
5. 다른 알루미늄 내용에 대한 일반적인 응용 시나리오의 차이점은 무엇입니까?
작은 아연 꽃 아연 도금 시트 : 미세 아연 꽃 + 접착력 향상, 일반 구조 부품, 비 페인트 장식 부품
불완전한 아연 도금 시트 : 비 부식장 + 높은 접착력 + 부식 저항; 홈 어플라이언스 패널, 자동차 외부 패널 (페인트 필요)
아연-알루미늄 합금 코팅 : 부식 저항성 (순수 아연보다 3-5 배), 고 부식 환경 (화학 산업, 해안 건설)을 크게 향상시킵니다.

