སྒྱུ་རྩལ
མཛེས་སྡུག་དང་བདེ་ཐང
བཟོ་རིག
རིག་གནས་དང་ལོ་རྒྱུས
དགའ་སྟོན
ཁོར་ཡུག
ཟས་དང་བཏུང་རྫས
ཕྱིར་འཕྲུལ་རིག
ཚན་རིག
རྩེད་འགྲན
རིག་རྩལ
གྱོན་རུང
After the Tank: Passivation, Sealing and the Bake
Charlie

བཟོས་མཁན

Charlie

24. སྤྱི་ཟླ་དགུ་པ 2026DE
༡༨
༠
༠
༠
༠

After the Tank: Passivation, Sealing and the Bake

The part coming out of the plating tank is not finished. Several things still have to happen, and each one is the reason a particular kind of failure does not occur later. **Rinsing and drying** stop staining. **Passivation** puts a thin conversion film over a reactive coating like zinc. **Sealing** closes the pores of an anodised layer. **Baking** drives hydrogen out of high-strength steel before it cracks. None of them changes how the part looks on the day, and every one of them changes how it looks in a year.
བར་མ
3 hours

ལམ་སྟོན

1

Rinse, dry, and do it quickly

**Rinse immediately and thoroughly**, in several changes, finishing with distilled or deionised water. Plating solution left in a crevice continues to act on the part, and dried-on salts are both a stain and a corrosion site. **Dry fully and fast.** Warm air, or a hot-water dip followed by air — a part lifted from hot water carries enough heat to dry itself, which is why the last rinse in a plating line is often hot. **Water spots are a real defect**, not a cosmetic one. Where a droplet dries it leaves whatever was dissolved in it, concentrated at that point. **Blow out blind holes and crevices.** Solution trapped in a hole weeps out over the following days and streaks the part. On an assembly it corrodes from the inside where nobody can see it. **Handle the finished part with gloves too.** A fingerprint on fresh zinc or silver etches into it over weeks — the salts in skin are corrosive to both — and it is not removable afterwards.

གོམ་པ་འདིའི་རྫས་རིགས:

བཙོ་བཏོན་ཆུ།བཙོ་བཏོན་ཆུ།2 དུམ་བུ།

ལག་ཆས་དགོས་མཁོ:

བོ་རོ་སི་ལི་ཀེཊ་ཀྱི་ཕོར་པ།བོ་རོ་སི་ལི་ཀེཊ་ཀྱི་ཕོར་པ།
རྫས་སྦྱོར་བཟོད་ཐུབ་པའི་ལག་ཤུབས།རྫས་སྦྱོར་བཟོད་ཐུབ་པའི་ལག་ཤུབས།
ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚ་གྲང་འཇལ་ཆས།ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚ་གྲང་འཇལ་ཆས།
2

Passivation: a film on top of the film

**Zinc corrodes quickly on its own.** Fresh zinc plating left bare develops white powdery corrosion — white rust — within weeks in damp air. It is doing its job, sacrificially, far faster than anyone wants. **A chromate or chromium-free conversion coating** is applied immediately after plating: a brief dip that grows a thin, gel-like film over the zinc, which slows its corrosion by an order of magnitude and self-heals small scratches. The familiar colours of plated fasteners are this film: **clear or blue** (thinnest), **yellow or iridescent** (thicker, more protective), **black**, and **olive drab** (thickest). The colour is a direct indication of how much protection there is, which is unusually convenient. **Hexavalent chromium passivation is being replaced.** It works extremely well and it is a confirmed carcinogen and is restricted in most jurisdictions. Trivalent chromium and chromium-free alternatives are now standard, and a maker has no reason to use the hexavalent chemistry. **Stainless steel is passivated too**, with nitric or citric acid, to dissolve free iron left on the surface by machining and to let the chromium oxide film form properly. It is not a coating; it is the removal of what was preventing the natural film.

གོམ་པ་འདིའི་རྫས་རིགས:

ལྕགས་འཇམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་སྟུག།ལྕགས་འཇམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་སྟུག།1 དུམ་བུ།

ལག་ཆས་དགོས་མཁོ:

བོ་རོ་སི་ལི་ཀེཊ་ཀྱི་ཕོར་པ།བོ་རོ་སི་ལི་ཀེཊ་ཀྱི་ཕོར་པ།
རྫས་སྦྱོར་བཟོད་ཐུབ་པའི་ལག་ཤུབས།རྫས་སྦྱོར་བཟོད་ཐུབ་པའི་ལག་ཤུབས།
རྫས་སྦྱོར་འཐོར་སྲུང་མིག་ཤེལ།རྫས་སྦྱོར་འཐོར་སྲུང་མིག་ཤེལ།
3

Anodising is not plating, and it must be sealed

**Anodising grows an oxide out of the metal rather than depositing one onto it.** The aluminium part is the ANODE — the opposite of plating — and the oxide forms by converting the surface of the part itself. Three consequences follow: **It cannot peel**, because there is no interface to fail at. The oxide grades continuously into the metal. **The part grows and shrinks at once.** About half the oxide thickness is above the original surface and half below, so a 20 micron anodised layer adds about 10 microns to the dimension. That matters on a fitted part. **The fresh layer is porous** — a dense array of fine tubes — which is why it takes dye so well and why an anodised part can be coloured by simply dipping it in dye before sealing. **Sealing closes the pores**, and it is not optional: an unsealed layer holds dirt, loses its dye and corrodes. Boiling water or steam hydrates the oxide so it swells and closes; a nickel acetate seal does the same more durably; a cold seal uses a nickel fluoride solution. **Seal immediately after dyeing.** The window is short, and an unsealed layer left overnight has already picked up contamination into its pores.

གོམ་པ་འདིའི་རྫས་རིགས:

སལ་ཕིའུ་རིཀ་སྐྱུར་རྫས་ ༥༠ %།སལ་ཕིའུ་རིཀ་སྐྱུར་རྫས་ ༥༠ %།1 དུམ་བུ།
བཙོ་བཏོན་ཆུ།བཙོ་བཏོན་ཆུ།1 དུམ་བུ།

ལག་ཆས་དགོས་མཁོ:

བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི་ལས་ཁྲིའི་གློག་ཁུངས།བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་པའི་ལས་ཁྲིའི་གློག་ཁུངས།
བོ་རོ་སི་ལི་ཀེཊ་ཀྱི་ཕོར་པ།བོ་རོ་སི་ལི་ཀེཊ་ཀྱི་ཕོར་པ།
ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚ་གྲང་འཇལ་ཆས།ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚ་གྲང་འཇལ་ཆས།
རྫས་སྦྱོར་བཟོད་ཐུབ་པའི་ལག་ཤུབས།རྫས་སྦྱོར་བཟོད་ཐུབ་པའི་ལག་ཤུབས།
4

The hydrogen bake, and when it is mandatory

Acid pickling and plating both produce hydrogen at the steel surface, and some of it dissolves into the metal. In high-strength steel it collects at defects and causes **delayed brittle fracture** — the part is fine on the day and snaps hours or weeks later under a load it should carry easily. **It is a real and well-documented failure mode**, and it is why plated high-tensile fasteners carry a baking requirement. **Bake at 190 to 220 C for 4 to 24 hours**, depending on the strength and the section, and **within a few hours of plating** — the hydrogen has to be driven out before it has time to accumulate where it does damage. **It is mandatory above about 1000 MPa tensile strength**, which covers high-tensile fasteners, springs, and anything hardened and tempered low. Below about 800 MPa it is not generally required. **The coating has to survive the bake**, which is another reason zinc is passivated AFTER baking rather than before — chromate films are damaged by the temperature. **Electroless nickel is also baked**, for a different reason: heat treatment at around 400 C precipitates nickel phosphide and takes the hardness from about 500 to over 1000 HV, which is most of the point of using it on a wear surface.

གོམ་པ་འདིའི་རྫས་རིགས:

ལྕགས་འཇམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་སྟུག།ལྕགས་འཇམ་གྱི་ཤོག་ལེབ་སྟུག།1 དུམ་བུ།

ལག་ཆས་དགོས་མཁོ:

ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚ་གྲང་འཇལ་ཆས།ཞིབ་དཔྱད་ཁང་གི་ཚ་གྲང་འཇལ་ཆས།

རྫས་རིགས

3

ལག་ཆས་དགོས་མཁོ

5

འབྲེལ་ཡོད་བིལུ་པིརིན་ཊི

བིལུ་པིརིན་ཊི་འདི་ཚུ་ཐབས་ལམ་དང་རྫས་རིགས། སྤྱི་ཆོས་བགོ་བཤའ་བྱེད

CC0 སྤྱི་དབང

བིལུ་པིརིན་ཊི་འདི་CC0 འོག་བཀྲམས་ཡོད། ཁྱེད་རང་གིས་ཆོག་མཆན་མ་བཞེས་པར་ཕབ་ལེན་དང་བཟོ་བཅོས། བགོ་བཤའ། དགོས་མཁོ་གང་ལའང་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་ཆོག

བཟོ་མཁན་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་པའི་ཆེད་ཁོང་ཚོའི་བིལུ་པིརིན་ཊི་བརྒྱུད་ཐོན་སྐྱེད་ཉོ། བཟོ་མཁན་གྱིས བཟོ་མཁན་གྱི་ཁེ་ཕོགས ཚོང་པས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པ། ཡང་ན་བིལུ་པིརིན་ཊི་འདིའི་པར་གསར་བཟོས་ཏེ་ཁྱེད་རང་གི་བིལུ་པིརིན་ཊི་ནང་མཐུད་སྦྲེལ་བྱས་ཏེ་ཡོང་སྒོ་བགོ་བཤའ་བྱེད།

གྲོས་བསྡུར

(0)

ནང་འཛུལ གྲོས་བསྡུར་ནང་མཉམ་ཞུགས་ཆེད

བསམ་ཚུལ་ཚུ་ཐོབ་བཞིན...