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研究生:林治溱
研究生(外文):Lin, Chih-Chen
論文名稱:經微弧氧化表面處理之5052鋁合金對PBT高分子塑料接合強度影響之研究
論文名稱(外文):Study on the Bonding Strength between Micro Arc Oxidation Treated 5052 Aluminum Alloy and PBT Polymer
指導教授:徐瑞坤
指導教授(外文):Hsu, Ray-Quen
學位類別:碩士
校院名稱:國立交通大學
系所名稱:機械工程系所
學門:工程學門
學類:機械工程學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2013
畢業學年度:101
語文別:中文
論文頁數:77
中文關鍵詞:微弧氧化孔洞率固錨力熱壓接合嵌入式射出成型
外文關鍵詞:Micro Arc OxidationPorosityInterlockingHot PressingInsert Molding
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使用金屬與塑膠接合成為複合式材料作為元件的方式,在現今許多電子產品中被廣泛的應用,早期的接合方法是使用黏著劑或者是溝槽設計,配合嵌入式射出成型,讓塑膠和金屬加以接合,但為了能夠降低成本和簡化製造流程,新的金屬與塑膠的接合技術不斷的推陳出新。
有文獻指出使用表面處理技術對金屬表面進行改質,讓金屬表面產生具有孔洞的粗糙表面有助於塑料與金屬接合,因此這樣的接合技術成為目前一項重點的研究方向。
本實驗是利用兩種電化學表面處理技術,微弧氧化和陽極氧化鋁,對5052鋁合金表面進行改質,觀察處理後各種不同型式的金屬表面氧化薄膜型態,然後再以熱壓接合和嵌入式射出成型等製程,探討不同氧化層薄膜型態在不同接合方式下,5052鋁合金和PBT塑料接合強度的影響。
實驗研究成果顯示,經過表面處理後的金屬,微弧氧化最高的表面孔洞率為20%,陽極氧化鋁則為33%,熱壓接合時微弧氧化試片抗剪強度最高為4MPa,陽極氧化鋁試片則約為7MPa左右,其結果顯示表面孔洞率與接合強度呈現正相關的情況。
而在嵌入式射出成型實驗結果方面,微弧氧化薄膜表面孔洞率相近的情況下,孔徑大小越大,其接合強度越高,微弧氧化試片實驗最高抗剪力強度可達8MPa,陽極氧化鋁強度則為13Mpa左右。
綜和所有實驗結論可以得知,表面孔洞率為影響金屬與塑膠接合強度的主因,若能有效的提升微弧氧化試片的孔洞率,便可以進一步提升接合強度。

Recently‚ electronic products featuring design elements of metal combined with plastic becoming more and more popular. Insert molding techniques for bonding between metal and plastic in early days were made by groove design or adhesive. In order to reduce costs and facilitate manufacturing processes‚ new adhesion technologies have been developed.
Past studies show that using surface treatment for modification of the metal surface would let metal surface become rough and porous‚which benefits to making resins interlocking on metal surface. Therefore‚ this kind of bonding technique has become a focus of current research.
This research uses two electrical surface-treated techniques, namely Micro Arc Oxidation(MAO)and Anodic Aluminum Oxidation(AAO) to treat Aluminum 5052. Influence of different forms of metal oxide thin film patterns on bonding strength between metal and PBT polymer are discussed.
The results showed that the highest porosity created by Micro Arc Oxidation is 20%‚ while Anodic Aluminum Oxidation porosity is 33%. In hot pressing experiments‚ MAO treated test pieces have shear bonding strength up to 4MPa‚ AAO test pieces are about 7Mpa. The Plastic/Metal bonding strength and surface porosity are positively related.
The experiment results in insert molding experiments showed that MAO pieces surface have larger pore size‚ thus higher bonding strength. MAO treated test pieces have bonding strength up to 8MPa‚ while AAO test pieces are about 13Mpa.
From the experiment results‚ the main factor which influences Plastic/Metal bonding strength is surface porosity. Improving the MAO specimen surface porosity can further enhance the bonding strength.

摘要 I
ABSTRACT II
誌謝 III
目錄 IV
表目錄 VI
圖目錄 VII
第一章 前言 1
1-1 研究背景 1
1-2 研究動機 2
1-3研究目的 4
第二章 文獻回顧 7
2-1 介面接合理論與技術 7
2-1-1 黏接原理 7
2-1-2 接合力理論 8
2-1-3 機械作用力理論與金屬/塑膠接合技術 9
2-2 表面處理 10
2-2-1 陽極氧化鋁(Anodic Aluminum Oxidation﹔AAO) 10
2-2-2 微弧氧化(Micro Arc Oxidation﹔MAO) 11
2-3 金屬與塑膠介面黏合成型的方式 17
2-3-1 嵌入式射出成型(Insert Molding) 17
2-3-2 熱壓接合 (Hot Pressing) 18
第三章 實驗方法與步驟 24
3-1 實驗材料試片 24
3-1-1 金屬基板試片與黏合之塑膠尺寸 24
3-1-2 金屬基板材料 24
3-1-3 塑膠材料 25
3-2 實驗儀器與使用軟體 25
3-2-1 表面電化學處理(MAO﹔AAO)設備 25
3-2-2 射出成型機 25
3-2-3 掃描式電子顯微鏡(Scanning Electron Microscope﹔SEM) 26
3-2-3-1 能量散射光譜儀(Energy Dispersive Spectrometer﹔EDS) 26
3-2-4 加熱板 27
3-2-5 萬能拉伸機 27
3-2-6 圖像分析軟體 27
3-2-6-1 分析方法 27
3-3 實驗設備完整架設介紹 28
3-4 實驗流程 29
3-4-1 實驗概略流程圖 29
3-4-2 實驗步驟 29
第一部分(表面處理) 29
AAO 部分 29
MAO部分 30
第二部分(表面型態量測) 31
第三部分(金屬與塑膠接合成型) 32
第四部分(接合強度測試與結果討論) 33
第四章 實驗結果與討論 49
4-1 實驗結果討論概述 49
4-2 電化學表面分析結果 49
4-2-1 陽極氧化鋁表面分析 49
4-2-2 微弧氧化表面分析 50
4-2-3 AAO與MAO綜合比較 53
4-3 熱壓接合成果討論 54
4-3-1 抗剪力強度測試 54
4-3-2 破斷面SEM觀察 55
4-4 射出成型成果討論 55
4-4-1 抗剪力強度測試 55
4-4-2 破斷面SEM觀察 56
4-5 實驗結果綜合討論 57
第五章 結論與未來展望 72
5-1研究結論 72
5-2 未來展望 73
參考文獻 74

﹝1﹞ 鍾權任‚ "經電化學處理鋁合金1050與射出成型塑料接合效果之探討."‚ 碩士論文‚ 國立交通大學‚ 2012.8.
﹝2﹞ 吳文政‚ "接著劑的原理"‚ 科學新天地‚ pp. 46-51.
﹝3﹞ 姜志華‚ "輕結構膠合技術"‚ 科學發展第400期‚ pp.24-29‚ 2006.4.
﹝4﹞ J.J.Bickerman‚ "The fundamentals of Tackiness and Adhesion", Journal of Colloid Science, pp.174‚ 1947.
﹝5﹞ N.A.DeBruyne‚ "The Extent of Contact Between Glue and Adherend "‚ Bulletin No. 168 December‚ The Technical Service Department, Aero Research Ltd. Duxford‚ Cambridge‚ England‚ 1956.
﹝6﹞ A.J.Kinloch‚ "Adhesion and Adhesives "‚ pp.150‚ 1987.
﹝7﹞ コロナ工業株式會社アルプラス技術 Retrieved August 10 2012‚ from http://www.coronakogyo.co.jp/pdf/corona_alplas.pdf.
﹝8﹞ 鄭信忠, 詹宗瑾, 李勝楊, 林哲堂, 歐耿良‚ "經電化學處理之鈦金屬表面奈米多孔性氧化層之研究"‚ Chun Dent J 中華牙誌25(2):pp.96-102‚ June 2006.
﹝9﹞ 謝明倫, "薄膜式規則性多孔陽極氧化鋁模製作"‚ 國立中央大學, 2006.6
﹝10﹞ A.P.Li‚ F Mulle‚ A.Birner‚ K.Nielsch and U.Gosele‚ "Haxagonal Pore Arrays with a50-420 nm Interpore Distance Formed by Self-Organization in Anodic Alumina"‚ J appl. Phy. Phys‚ 84‚ 6023‚ 1998.
﹝11﹞ 馮克林‚ "微電弧電漿電化學技術‚ 輕金屬專題"‚ 工業材料雜誌‚ 第211期‚ pp.104-109‚ 2004.
﹝12﹞ G.A.Mardov and G.V.Markova‚ "The Formation Method of Anodic Electrolytic Condensation"‚ SU‚ 526961‚ 1976.
﹝13﹞ 陳文杰‚ 邱傳聖‚ "7075鋁合金經微弧氧化處理後之耐磨耗特性"‚ pp.35-48‚ 南亞學報第29期
﹝14﹞ L. O.Snizhko‚ A. L. Yerokhin‚ A. Pilkington‚ N. L. Gurevina‚ D.O. Misnyankin‚ A. Leyland and A. Matthews‚ "Anodic Processes in Plasma Electrolytic Oxidation of Aluminum in Alkaline Solution "‚ Electrochimica Acta 49‚ pp. 2085-2095‚ 2004.
﹝15﹞ L.O.Snizhko‚ A.L.Yerokhin‚ N.L.Gurevina‚ V.A.Patalakha and A.Marrhew‚ Thin Solid Films 516‚ pp.460-464‚ 2007
﹝16﹞ 辛鐵柱‚ 襲建軍‚ 韓榮第‚ 趙家齊‚ 趙萬生‚ 劉晉春‚ "鋁、鎂、鈦合金微弧氧化表面處理技術"‚ 電加工與模具增刊‚ 2004.
﹝17﹞ A.L.Yerokin‚ X. Nie‚ A. Leyland‚ A. Matthews and S.J. Dowey‚ "Review Plasma Electrolysis for Surface Engineering"‚ Surface and Coatings Technology 122‚ pp.73-93‚ 1999.
﹝18﹞ E.V. Koroleva‚ G.E. Thompson‚ G. Hollrigl and M. Bloeck‚ Corrosion Sci 41‚ pp.1475‚ 1999.
﹝19﹞ Yong-feng Jiang‚ Jun-ming Li‚ Bai-ling Jiang and Chang-pu Fu‚ Surf. Technol. 2‚ pp.37-39‚ 2001.
﹝20﹞ C. Ingram and K . Ramani‚ "The Effect of Sodium Hydroxide Anodization on The Durability poly(etherketoneetherketoneketone)Adhesive Bonding of Titanium"‚ Int.J.Adhesion and Adhesive 17‚ pp.39-45‚ 1997.
﹝21﹞ Karthik Ramani‚ "Process-Induced Effects in Thin-Film Bonding of PEKEKK in Metal-polymer Joints" ‚ Polymer Composites vol.17 No.6‚ pp. 879-886‚ December 1996.
﹝22﹞ Jeppe Byskov-Nielsen‚ JensV.Boll‚ Allan H.Holm‚ Rune Hojsholt and Peter Balling‚ "Ultra-High-Strength Micro-Mechanical Interlocking by Injection Molding into Laser-Structured Surfaces "‚ International Journal of Adhesion &; Adhesive 30‚ pp.485-488‚ 2010
﹝23﹞ Kang Min Lee‚ Young Gun Ko and Dong Hynk Shin‚ "Incorporation of Carbon Nanotubes into Micro-Coatings Film Formed on Aluminum Alloy Via Plasma Electrolytic oxidation"‚ Material Letters 65‚ pp.2269-2273‚ 2011.
﹝24﹞ 周偉萍‚ "利用微弧氧化技術在鋁合金表面製備黑色氧化模之研究"‚ 碩士論文‚ 大同大學‚ 2012.06
﹝25﹞ 展新興業股份有限公司微弧氧化陽極處理(等離子微弧陽極/電漿離子陽極)技術概述及特徵 (MAO - Micro Arc Oxidization / Plasma-Chemical Anodizing)http://www.techplate.com.tw/main_e.htm
﹝26﹞ Nabil Anagreh, Lutz Dorn‚ "Influence of Low-Pressure Plasma Treatment on Adhesive Bonding between Polybutylene Terephthalat(PBT)and Aluminum"‚ International Journal of Adhesion &; Adhesive‚vol 25‚ pp.165-172‚ 2005
﹝27﹞ 張永彥‚ "塑膠模具設計學-理論、實務、製圖、設計"‚ 全華圖書股份有限公司‚ 2007.6.
﹝28﹞ 陳俊鴻, "Solid Works 2010 Fundamental of Computer Aided Design"‚ 經瑋股份有限公司.

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