G.H.A.® la più recente ed innovativa tecnologia applicabile alle
superfici di tutte le leghe a base alluminio (leghe leggere), consiste in
uno speciale trattamento di ossidazione anodica, con spessore programmabile
da 1 a 100µm, a cui segue una sigillatura delle microporosità mediante
ioni d’argento (Ag+).
L’elevata durezza dell’ossido anodico, HV 500-550, unita alle
straordinarie proprietà degli ioni d’argento (vedi tabella
1) conferiscono alla superficie trattata caratteristiche biotecnologiche
di estremo interesse applicativo (vedi tabella 2), che vanno dal campo farmaceutico
ed alimentare a quello tecnico e scientifico:
- componenti di macchine industriali, contro l’usura e la
corrosione - componenti automotive - componenti di macchine per ufficio - elementi per la cucina ed elettrodomestici - componenti per l’abitazione e relativi accessori - componenti per l’elettronica-semiconduttori - termoradiatori, scambiatori termici, pannelli solari - abbigliamento, coperte elettriche, tappeti - filtri per condizionatori d’aria |
Fig. “A” es. di ossidazione G.H.A.® con spessore 30µm |
Proprieta degli ioni di argento Ag+ |
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Caratteristiche biotecnologiche | ||||||
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Materiale | Durezza HV | Temperatura di fusione | Coefficiente d’attrito | Capacità batteriostatica | Resistenza alla corrosione SST | Resistenza all’usura |
Lega di alluminio | 70÷100 | 680°C | 0,44 | nessuna | 100 ore | 102 ore |
Ossido di alluminio con trattamento G.H.A.® |
500÷550 | 2100°C | 0,025 | elevatissima | 10.000 ore | 105 ore |
Ossidazione dura | 500÷550 | 2100°C | 0,15 | nessuna | 200÷500 ore | 103 ore |
Si noti che lo spessore di trattamento, variabile da 1 a 100µm,
è inasportabile in quanto gli ossidi anodici si formano direttamente
sulla superficie del pezzo, che costituisce l’anodo, generando uno
strato ossidato che per circa il 50% diffonde all’interno e per l’altro
50% accresce sulla superficie (vedi fig. A).
Il trattamento G.H.A.® risulta estremamente interessante anche sotto il
profilo economico in quanto utilizza l’argento, materiale nobile e
costoso, allo stato atomico, entità piccola ed omogeneamente distribuibile,
particolarmente efficace perché lo ione Ag+ è sempre pronto
ad interagire conferendo le portentose proprietà elencate in tabella.