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      금속의 양극산화처리 기술

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Anodic oxidation treatment of metals is one of typical surface finishing methods which has been used for improving surface appearance, bioactivity, adhesion with paints and the resistances to corrosion and/or abrasion. This article provides fundamental principle, type and characteristics of the anodic oxidation treatment methods, including anodizing method and plasma electrolytic oxidation (PEO) method. The anodic oxidation can form thick oxide films on the metal surface by electrochemical reactions under the application of electric current and voltage between the working electrode and auxiliary electrode. The anodic oxide films are classified into two types of barrier type and porous type. The porous anodic oxide films include a porous anodizing film containing regular pores, nanotubes and PEO films containing irregular pores with different sizes and shapes. Thickness and defect density of the anodic oxide films are important factors which affect the corrosion resistance of metals. The anodic oxide film thickness is limited by how fast ions can migrate through the anodic oxide film. Defect density in the anodic oxide film is dependent upon alloying elements and secondphase particles in the alloys. In this article, the principle and mechanisms of formation and growth of anodic oxide films on metals are described.
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      Anodic oxidation treatment of metals is one of typical surface finishing methods which has been used for improving surface appearance, bioactivity, adhesion with paints and the resistances to corrosion and/or abrasion. This article provides fundamenta...

      Anodic oxidation treatment of metals is one of typical surface finishing methods which has been used for improving surface appearance, bioactivity, adhesion with paints and the resistances to corrosion and/or abrasion. This article provides fundamental principle, type and characteristics of the anodic oxidation treatment methods, including anodizing method and plasma electrolytic oxidation (PEO) method. The anodic oxidation can form thick oxide films on the metal surface by electrochemical reactions under the application of electric current and voltage between the working electrode and auxiliary electrode. The anodic oxide films are classified into two types of barrier type and porous type. The porous anodic oxide films include a porous anodizing film containing regular pores, nanotubes and PEO films containing irregular pores with different sizes and shapes. Thickness and defect density of the anodic oxide films are important factors which affect the corrosion resistance of metals. The anodic oxide film thickness is limited by how fast ions can migrate through the anodic oxide film. Defect density in the anodic oxide film is dependent upon alloying elements and secondphase particles in the alloys. In this article, the principle and mechanisms of formation and growth of anodic oxide films on metals are described.

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      목차 (Table of Contents)

      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 양극산화처리의 정의
      • 3. 금속표면에서의 양극산화 반응
      • 4. 양극산화처리법의 종류
      • Abstract
      • 1. 서론
      • 2. 양극산화처리의 정의
      • 3. 금속표면에서의 양극산화 반응
      • 4. 양극산화처리법의 종류
      • 5. 아노다이징의 원리 및 주요 인자들의 영향
      • 맺음말
      • References
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      참고문헌 (Reference)

      1 문성모, "황산용액에서 Al7075 합금 표면의 양극산화피막 형성거동" 한국표면공학회 47 (47): 155-161, 2014

      2 이정형, "해양환경용 알루미늄 합금의 플라즈마 전해 산화 시 표면 특성에 관한 불화칼륨(KF)의 영향" 한국표면공학회 49 (49): 280-285, 2016

      3 권두영, "인산 및 규산 이온이 포함된 수용액에서 AZ31 마그네슘 합금의 플라즈마전해산화 피막의 구조에 미치는 수산화나트륨 농도의 영향" 한국표면공학회 49 (49): 46-53, 2016

      4 G.E. Thompson, "Treatise on Materials Science and Technology" Academic Press 205-, 1983

      5 E. Matykina, "Plasma electrolytic oxidation of pre-anodized aluminium" 51 : 2897-2905, 2009

      6 X. Lu, "Plasma electrolytic oxidation coatings with particle additions - A review" 307 : 1165-1182, 2016

      7 A.L. Yerokhin, "Plasma electrolysis for surface engineering" 122 : 73-93, 1999

      8 S. Moon, "Generation mechanism of microdischarges during plasma electrolytic oxidation of Al in aqueous solutions" 51 : 1506-1512, 2009

      9 P.G. Sheasby, "Corrosion" Elsevier 15:3-, 1994

      10 이정형, "Characterization of Ceramic Oxide Layer Produced on Commercial Al Alloy by Plasma Electrolytic Oxidation in Various KOH Concentrations" 한국표면공학회 49 (49): 119-124, 2016

      1 문성모, "황산용액에서 Al7075 합금 표면의 양극산화피막 형성거동" 한국표면공학회 47 (47): 155-161, 2014

      2 이정형, "해양환경용 알루미늄 합금의 플라즈마 전해 산화 시 표면 특성에 관한 불화칼륨(KF)의 영향" 한국표면공학회 49 (49): 280-285, 2016

      3 권두영, "인산 및 규산 이온이 포함된 수용액에서 AZ31 마그네슘 합금의 플라즈마전해산화 피막의 구조에 미치는 수산화나트륨 농도의 영향" 한국표면공학회 49 (49): 46-53, 2016

      4 G.E. Thompson, "Treatise on Materials Science and Technology" Academic Press 205-, 1983

      5 E. Matykina, "Plasma electrolytic oxidation of pre-anodized aluminium" 51 : 2897-2905, 2009

      6 X. Lu, "Plasma electrolytic oxidation coatings with particle additions - A review" 307 : 1165-1182, 2016

      7 A.L. Yerokhin, "Plasma electrolysis for surface engineering" 122 : 73-93, 1999

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      10 이정형, "Characterization of Ceramic Oxide Layer Produced on Commercial Al Alloy by Plasma Electrolytic Oxidation in Various KOH Concentrations" 한국표면공학회 49 (49): 119-124, 2016

      11 문성모, "Anodic Oxide Films Formed on AZ31 Magnesium Alloy by Plasma Electrolytic Oxidation Method in Electrolytes Containing Various NaF Concentrations" 한국표면공학회 49 (49): 225-230, 2016

      12 V. F. Henley, "Anodic Oxidation of Aluminium and its Alloys" Elsevier 1982

      13 문성모, "Anodic Oxidation Behavior of AZ31 Magnesium Alloy in Aqueous Electrolyte Containing Various Na2CO3 Concentrations" 한국표면공학회 49 (49): 331-338, 2016

      14 문성모, "AZ31 마그네슘 합금의 플라즈마전해산화 피막 형성에 미치는 수산화 이온 및 규산 이온의 영향" 한국표면공학회 47 (47): 147-154, 2014

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      2026 평가예정 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2022-01-28 학술지명변경 외국어명 : Journal of The Korean Institute of Surface Engineering -> Journal of Surface Science and Engineering KCI등재
      2020-01-01 평가 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2017-01-01 평가 등재학술지 유지 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재 1차 FAIL (등재유지) KCI등재
      2010-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2008-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2005-01-01 평가 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2004-01-01 평가 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2002-01-01 평가 등재후보 1차 FAIL (등재후보1차) KCI등재후보
      1999-07-01 평가 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.49 0.49 0.39
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.36 0.34 0.411 0.16
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