Физико-химические процессы в технологии машиностроения. Стекольников Ю.А - 128 стр.

UptoLike

Разработаны новые стабильные электролиты на основе Сr(III), из кото-
рых могут осаждаться покрытия толщиной до 300 мкм. Электролит твердого
хромирования содержит наряду с сульфатом хрома муравьиную кислоту, ук-
сусную кислоту, щавелевую кислоту и мочевину. Сообщается об электроли-
те на основе Сr(III), выдержавшим положительные одногодичные испытания
в установке с подвеской рамой) при осаждении хрома прямо на сталь или
на промежуточное никелевое покрытие.
Для «черного» хромирования разработан электролит, который содер-
жит, наряду с оксидом, подходящие катализаторы и дает покрытия, состоя-
щие из плотноупакованных частичек хрома и Сr
2
О
3
. Новые непассивирую-
щиеся аноды состоят из титана с керамическим покрытием.
6.2. Медь и ее сплавы
Из немногочисленных работ в этой области представляет интерес эко-
баланс для производства и переработки меди. В кислых электролитах мед-
нения обнаружено, что концентрация блескообразователя и достигаемая
плотность тока в глухом отверстии оказывают большее влияние, чем все ос-
тальные параметры осаждения. Присутствие хлорид-иона в электролите уве-
личивает поляризацию, при этом тормозится скорость осаждения и улучша-
ется выравнивание. Добавки на основе пиридинсодержащих соединений
оказывают определенное влияние на структуру покрытий и препятствуют
наводораживанию. Изучено влияние тензидов (ПАВ) при электролитиче-
ском получении медного порошка для каталитических целей. Крахмал и фе-
нолсульфоновая кислота улучшают рассеивающую и выравнивающую спо-
собности в электролитах для гальванопластики. Проводятся исследования по
изучению текстуры покрытий из кислых и борфтористоводородных электро-
литов. Непосредственное (прямое) меднение стали возможно, если электро-
лит содержит натриевую соль ЭДТА.
Математическое планирование эксперимента показывает, что в циани-
стых электролитах низкое содержание цианида и высокая концентрация ме-
ди приводят к повышению выхода по току, в то время как изменение кон-
центрации гидроксид- и карбонат-ионов не влияют на выход по току.
6.3. Никель
Применение импульсного тока при никелировании позволяет улучшить
структуру покрытий благодаря ингибированию роста кристаллов.
В области композиционных покрытий на основе никелевой матрицы
можно получить специфические свойства покрытий, используя смеси из SiC-
, ZrO
2
, Cr
2
0
3
-, TiB
2
-, MoS
2
- порошков, причем скорость осаждения и состав в
каждом случае зависит от электропроводимости частичек. Если осаждают из
борфторидного электролита композиционные покрытия с MoS
2
для получе-
ния эффекта сухой смазки цилиндрических поверхностей, то достигают со-
держания Мо 35,5%, причем с ростом значения рН и температуры это коли-
чество снижается. При осаждении покрытий Ni-SiC из электролита Уоттса
повышается твердость покрытий с ростом температуры электролита, но при
последующей термической обработке твердость покрытий снижается. Рав-
номерное распределение частичек получают, улучшая суспензионные свой-
     Разработаны новые стабильные электролиты на основе Сr(III), из кото-
рых могут осаждаться покрытия толщиной до 300 мкм. Электролит твердого
хромирования содержит наряду с сульфатом хрома муравьиную кислоту, ук-
сусную кислоту, щавелевую кислоту и мочевину. Сообщается об электроли-
те на основе Сr(III), выдержавшим положительные одногодичные испытания
в установке с подвеской (с рамой) при осаждении хрома прямо на сталь или
на промежуточное никелевое покрытие.
     Для «черного» хромирования разработан электролит, который содер-
жит, наряду с оксидом, подходящие катализаторы и дает покрытия, состоя-
щие из плотноупакованных частичек хрома и Сr2О3. Новые непассивирую-
щиеся аноды состоят из титана с керамическим покрытием.
                                6.2. Медь и ее сплавы
     Из немногочисленных работ в этой области представляет интерес эко-
баланс для производства и переработки меди. В кислых электролитах мед-
нения обнаружено, что концентрация блескообразователя и достигаемая
плотность тока в глухом отверстии оказывают большее влияние, чем все ос-
тальные параметры осаждения. Присутствие хлорид-иона в электролите уве-
личивает поляризацию, при этом тормозится скорость осаждения и улучша-
ется выравнивание. Добавки на основе пиридинсодержащих соединений
оказывают определенное влияние на структуру покрытий и препятствуют
наводораживанию. Изучено влияние тензидов (ПАВ) при электролитиче-
ском получении медного порошка для каталитических целей. Крахмал и фе-
нолсульфоновая кислота улучшают рассеивающую и выравнивающую спо-
собности в электролитах для гальванопластики. Проводятся исследования по
изучению текстуры покрытий из кислых и борфтористоводородных электро-
литов. Непосредственное (прямое) меднение стали возможно, если электро-
лит содержит натриевую соль ЭДТА.
     Математическое планирование эксперимента показывает, что в циани-
 стых электролитах низкое содержание цианида и высокая концентрация ме-
 ди приводят к повышению выхода по току, в то время как изменение кон-
 центрации гидроксид- и карбонат-ионов не влияют на выход по току.
                                      6.3. Никель
     Применение импульсного тока при никелировании позволяет улучшить
структуру покрытий благодаря ингибированию роста кристаллов.
     В области композиционных покрытий на основе никелевой матрицы
можно получить специфические свойства покрытий, используя смеси из SiC-
, ZrO2, Cr203-, TiB2-, MoS2- порошков, причем скорость осаждения и состав в
каждом случае зависит от электропроводимости частичек. Если осаждают из
борфторидного электролита композиционные покрытия с MoS2 для получе-
ния эффекта сухой смазки цилиндрических поверхностей, то достигают со-
держания Мо 35,5%, причем с ростом значения рН и температуры это коли-
чество снижается. При осаждении покрытий Ni-SiC из электролита Уоттса
повышается твердость покрытий с ростом температуры электролита, но при
последующей термической обработке твердость покрытий снижается. Рав-
номерное распределение частичек получают, улучшая суспензионные свой-