利用电化学,让钛氧化,随着氧化层的逐渐加厚,其颜色也在随之变化:
从侧面看每个颜色对应不同的厚度:
可以看到不同厚度的氧化层会有不同的颜色,颜色来自于氧化膜的干涉现象,底部表面反射的光线和顶部表面反射的光线会产生干涉,氧化层的厚度决定了这两个射线是如何干涉的。
对于每个厚度的氧化物层,特定颜色的两个波将完全是半波长的异相,因此当它们在表面重新组合时,它们彼此抵消。如果光源是白色的,我们观察到的颜色,将是该颜色的补色,即白光中消除特定颜色的剩下的光的颜色。
所以氧化膜的颜色与纯单质的颜色的来源不同,纯单质颜色只受制于物质的吸收光谱性质。
在铝的阳极氧化之后的上色过程中,氧化后铝表面的氧化铝结构起着重要的作用。
首先使用铝作为正极,
然后工程师通过足够的电流来生长类似于自然形成的“屏障”,
然后,随着阳极氧化的进行,氧化层还是深入铝内部,
电流使屏障层逐步深入到铝中,将铝转化为非常多孔的氧化物层,
屏障层并不是放置在顶部不变的,而是会消耗铝,并把铝转化为氧化铝。氧化层中的孔隙使铝具有独特的特性,使得其具有重要的着色能力,表面上形成的孔具有蜂窝状图案,对表层进行着色时,颜料会深入到孔洞内部,
一旦孔隙被填充,工程师通过在热水中煮沸铝来密封该层,关闭孔隙,颜色就被永远锁定在里面。这层颜色是不容易被刮掉的。