CN105063687A - 一种镍镁合金电镀工艺 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种镍镁合金电镀工艺,包括如下步骤:除油除锈、超声波清洗、电镀、除氢、憎水处理、醇洗、水洗、吹干。本发明将除油、除锈两步工序合二为一,节约了工序,减少了成本,提高了效率;增加了超声波清洗工序,整体前处理效率高,并且环保无污染;电镀过程中,电镀液的pH值为5左右的弱酸性,选用了电流密度为50mA/cm2,并且电镀液中加入了粒径为1-10μm的碳化硅微粒,最终使得电镀出的镀层耐磨性大大增强,在摩擦转速为15000r/min的情况下,缩减量小于0.02μm。

Description

一种镍镁合金电镀工艺
技术领域
本发明涉及一种镍镁合金电镀工艺,属于电镀技术领域。
背景技术
电镀是通过电化学方法在固体表面获得金属沉积层的过程。作为传统的表面工程的重要手段,电镀工艺技术长期用于为工件表面提供防止腐蚀的防护层和装饰性的装饰层;或为改变基体材料的表面特性,以制取特定成份和性能的金属或合金覆盖层。由于航空航天与核材料工程产业和电子信息产业的发展,电镀工艺方法已被用于制备不同类型的新型复合材料,包括微粒弥散金属复合材料、短纤维、长纤维缠绕、晶须增强型材料、层状复合材料和光学复合材料;制备半导体材料元器件,包括薄膜型半导体元件、平面显示器件、太阳能电池薄膜、大规模集成电路中的电阻、电容、光导、磁导与记忆元件、发光和荧光器件等。
随着我国现代化建设的飞速发展,作为轻工业产业支柱之一的电镀行业也呈现出日新月异的发展态势,涌现出了许多新的电镀工艺和镀种,极大的丰富了人们日益增长的生活和生产需要。但同时也带来较大的污染问题。电镀工艺和电镀液产生的污染是电镀行业污染的主要部分。
目前的电镀种类很多,包括镀镍、镀铜、镀锌等,还有一些合金电镀,例如镍镁合金电镀。作为阳极性保护镀层,镍镁合金具有相同厚度下更好的耐蚀性,它还能为使用者提供单一镀层所没有的特性,如硬度、密度、润滑性、耐热性、机械加工性等,目前广泛应用于机械、电子、航空等领域。
由于镁元素很活泼并且标准电极电位很负,很难与镍形成共沉积。为了使镍镁两种金属更好的共沉积,通常在电镀过程中加入添加剂或者络合剂,但是一般络合剂的加入量都比较大且成本高,同时伴随着废水难处理等缺点,会造成环境污染,不利于环境保护。
在目前的电镀工艺中,电镀之前需要对电镀的基体进行脱脂(除油)与浸蚀(除锈,也称酸洗)前处理。传统的除油(脱脂)工艺为碱性除油,温度一般在80-90°C。对于油污严重的工件,处理温度更高,时间也延长到油污完全除净为止。由于加温,碱液散发出碱性气体,不仅污染环境,而且危害人体健康。浸蚀(除锈)一般用浓度为35%左右的浓盐酸,不经过稀释就直接倒入酸洗槽内。浓盐酸易散发酸雾,同脱脂散发的碱性气体一样,需增加抽排风装置。这样的前处理工序不仅生产效率低,成本高,还会造成环境污染。
发明内容
发明目的:针对现有技术存在的上述问题,本发明的目的是提供一种电镀效果好、前处理效率高、环保的镍镁合金电镀工艺。
技术方案:为实现上述发明目的,本发明采用的技术方案如下:
一种镍镁合金电镀工艺,包括如下步骤:
(1)除油除锈:将待电镀的工件放入到滚桶中,滚桶中装有1/2体积的除油除锈水浴,该除油除锈水浴中含有:促进剂2.5-3.5g/L,扩散剂1.5-2.5g/L、渗透剂2-3g/L、木屑4-5g/L、螯合剂1.2-1.6g/L、69wt%硝酸20-30g/L、十二烷基硫酸钠2-3g/L、氯化钠4-5g/L、松香粉2.5-3.5g/L,室温下浸泡25-35min,然后60-100r/min的转速转动下清洗30-60min,达到除油除锈的目的;
(2)超声波清洗:经过除油除锈后的工件在40℃的超声波体积分数为20-30%的乙醇水溶液中进行超声处理1-2min,超声波频率为45Hz;清洗结束后重新注入清水在同样的超声条件下清洗两次,最后吹干即可;
(3)电镀:使用电镀液对经过前处理的物品进行电镀处理,具体电镀过程为:首先对需要电镀的物品进行预热,预热5-10min,预热温度为35℃;然后将预热后的物品放入到电镀液中进行电镀处理,电镀过程中采用镍阳极和镁阳极两种阳极,镍阳极面积与镁阳极面积的比例为1:6,电镀时的电镀温度为40-50℃,电镀的电流密度为50mA/cm2,镀层的厚度大于1.8μm即可;电镀过程中使用的电镀液成分如下:六水合硫酸镍180-190g/L、七水合硫酸镁30-35g/L、氯化钠20-25g/L、硼酸30-35g/L、碳化硅微粒15-20g/L、聚乙二醇1.5-2.5g/L、超支化Gemini季铵盐2-3g/L、十二烷基硫酸钠0.15-0.25g/L、硫代硫酸钠0.15-0.25g/L;电镀过程中向电镀液中加入浓硫酸调节电镀液的pH值为5.0-5.4;超支化Gemini季铵盐采用河南省道纯化工技术有限公司生产的31616超支化Gemini季铵盐;
(4)除氢:对电镀后的物品放入到豆油中在185-195℃下进行除氢处理,然后自然冷却后擦去浮油即可;
(5)憎水处理:对除氢处理后的物品的镀层表面通过含有质量分数为8-10%憎水剂的憎水溶液进行憎水处理;
(6)醇洗、水洗、吹干:将憎水处理后的物品先用体积分数为50%的乙醇水溶液清洗一次,然后再用去离子水进行清洗三遍,然后吹干。
所述步骤1中所述的促进剂为促进剂NS,所述扩散剂为扩散剂DN,所述渗透剂为渗透剂JFC、所述螯合剂为相对分子质量为50000-60000的聚丙烯酸钠。
所述步骤3中采用的聚乙二醇为PEG1000或PEG20000;所述碳化硅微粒为粒径为1-10μm的碳化硅微粒。
所述步骤5中采用的憎水剂为憎水剂BH-102。
有益效果:与现有技术相比,本发明具有如下显著性有益效果:
1、将除油、除锈两步工序合二为一,节约了工序,减少了成本,提高了效率;增加了超声波清洗工序,整体前处理效率高,并且环保无污染;电镀过程中,电镀液的pH值为5左右的弱酸性,选用了电流密度为50mA/cm2,并且电镀液中加入了粒径为1-10μm的碳化硅微粒,最终使得电镀出的镀层耐磨性大大增强,在摩擦转速为15000r/min的情况下,缩减量小于0.02μm;
2、电镀过程中,电镀液中加入了超支化Gemini季铵盐、聚乙二醇、十二烷基硫酸钠等添加剂,使得电镀过程中两种金属的共沉积效果好,电镀过程中,阴极电极电位出现负移现象,沉积电位向负移动了约100mV,提高了阴极表面的吸附性能和电镀液的极化能力,使得最终的电镀层的耐中性盐雾提高在3.5%的氯化钠溶液中耐腐蚀性能得到增强;出现白锈的时间>196h,出现红锈的时间>960h;
3、本发明的电镀工艺,在电镀前对物品进行了预热处理,保证了后续的电镀效果;
4、本发明的电镀工艺,对电镀后的物品采用了比较温和的除氢和憎水处理,提高了镀层的气密性和耐腐蚀性。
具体实施方式
下面结合实施例对本发明技术方案做进一步详细、完整地说明。
实施例1
一种镍镁合金电镀工艺,包括如下步骤:
(1)除油除锈:将待电镀的工件放入到滚桶中,滚桶中装有1/2体积的除油除锈水浴,该除油除锈水浴中含有:促进剂NS2.5g/L,扩散剂DN1.5g/L、渗透剂JFC2g/L、木屑4g/L、聚丙烯酸钠500001.2g/L、69wt%硝酸20g/L、十二烷基硫酸钠2g/L、氯化钠4g/L、松香粉2.5g/L,室温下浸泡25min,然后60r/min的转速转动下清洗30min,达到除油除锈的目的;
(2)超声波清洗:经过除油除锈后的工件在40℃的超声波体积分数为20%的乙醇水溶液中进行超声处理1-2min,超声波频率为45Hz;清洗结束后重新注入清水在同样的超声条件下清洗两次,最后吹干即可;
(3)电镀:使用电镀液对经过前处理的物品进行电镀处理,具体电镀过程为:首先对需要电镀的物品进行预热,预热5-10min,预热温度为35℃;然后将预热后的物品放入到电镀液中进行电镀处理,电镀过程中采用镍阳极和镁阳极两种阳极,镍阳极面积与镁阳极面积的比例为1:6,电镀时的电镀温度为40℃,电镀的电流密度为50mA/cm2,镀层的厚度大于1.8μm即可;电镀过程中使用的电镀液成分如下:六水合硫酸镍180g/L、七水合硫酸镁30g/L、氯化钠20g/L、硼酸30g/L、粒径为3μm碳化硅微粒15g/L、PEG10001.5g/L、超支化Gemini季铵盐2g/L、十二烷基硫酸钠0.15g/L、硫代硫酸钠0.15g/L;电镀过程中向电镀液中加入浓硫酸调节电镀液的pH值为5.0;
(4)除氢:对电镀后的物品放入到豆油中在185℃下进行除氢处理,然后自然冷却后擦去浮油即可;
(5)憎水处理:对除氢处理后的物品的镀层表面通过含有质量分数为8%憎水剂BH-102的憎水溶液进行憎水处理;
(6)醇洗、水洗、吹干:将憎水处理后的物品先用体积分数为50%的乙醇水溶液清洗一次,然后再用去离子水进行清洗三遍,然后吹干。
实施例2
一种镍镁合金电镀工艺,包括如下步骤:
(1)除油除锈:将待电镀的工件放入到滚桶中,滚桶中装有1/2体积的除油除锈水浴,该除油除锈水浴中含有:促进剂NS3g/L,扩散剂DN2g/L、渗透剂JFC2.5g/L、木屑4.5g/L、聚丙烯酸钠500001.4g/L、69wt%硝酸25g/L、十二烷基硫酸钠2.5g/L、氯化钠4.5g/L、松香粉3g/L,室温下浸泡30min,然后80r/min的转速转动下清洗45min,达到除油除锈的目的;
(2)超声波清洗:经过除油除锈后的工件在40℃的超声波体积分数为25%的乙醇水溶液中进行超声处理1-2min,超声波频率为45Hz;清洗结束后重新注入清水在同样的超声条件下清洗两次,最后吹干即可;
(3)电镀:使用电镀液对经过前处理的物品进行电镀处理,具体电镀过程为:首先对需要电镀的物品进行预热,预热8min,预热温度为35℃;然后将预热后的物品放入到电镀液中进行电镀处理,电镀过程中采用镍阳极和镁阳极两种阳极,镍阳极面积与镁阳极面积的比例为1:6,电镀时的电镀温度为45℃,电镀的电流密度为50mA/cm2,镀层的厚度大于1.8μm即可;电镀过程中使用的电镀液成分如下:六水合硫酸镍185g/L、七水合硫酸镁33g/L、氯化钠23g/L、硼酸32g/L、粒径为6μm碳化硅微粒18g/L、PEG200002g/L、超支化Gemini季铵盐2.5g/L、十二烷基硫酸钠0.2g/L、硫代硫酸钠0.2g/L;电镀过程中向电镀液中加入浓硫酸调节电镀液的pH值为5.2;
(4)除氢:对电镀后的物品放入到豆油中在190℃下进行除氢处理,然后自然冷却后擦去浮油即可;
(5)憎水处理:对除氢处理后的物品的镀层表面通过含有质量分数为9%憎水剂BH-102的憎水溶液进行憎水处理;
(6)醇洗、水洗、吹干:将憎水处理后的物品先用体积分数为50%的乙醇水溶液清洗一次,然后再用去离子水进行清洗三遍,然后吹干。
实施例3
一种镍镁合金电镀工艺,包括如下步骤:
(1)除油除锈:将待电镀的工件放入到滚桶中,滚桶中装有1/2体积的除油除锈水浴,该除油除锈水浴中含有:促进剂NS3.5g/L,扩散剂DN2.5g/L、渗透剂JFC3g/L、木屑5g/L、聚丙烯酸钠600001.6g/L、69wt%硝酸30g/L、十二烷基硫酸钠3g/L、氯化钠5g/L、松香粉3.5g/L,室温下浸泡35min,然后100r/min的转速转动下清洗60min,达到除油除锈的目的;
(2)超声波清洗:经过除油除锈后的工件在40℃的超声波体积分数为30%的乙醇水溶液中进行超声处理1-2min,超声波频率为45Hz;清洗结束后重新注入清水在同样的超声条件下清洗两次,最后吹干即可;
(3)电镀:使用电镀液对经过前处理的物品进行电镀处理,具体电镀过程为:首先对需要电镀的物品进行预热,预热10min,预热温度为35℃;然后将预热后的物品放入到电镀液中进行电镀处理,电镀过程中采用镍阳极和镁阳极两种阳极,镍阳极面积与镁阳极面积的比例为1:6,电镀时的电镀温度为50℃,电镀的电流密度为50mA/cm2,镀层的厚度大于1.8μm即可;电镀过程中使用的电镀液成分如下:六水合硫酸镍190g/L、七水合硫酸镁35g/L、氯化钠25g/L、硼酸35g/L、粒径为8μm碳化硅微粒20g/L、PEG10002.5g/L、超支化Gemini季铵盐3g/L、十二烷基硫酸钠0.25g/L、硫代硫酸钠0.25g/L;电镀过程中向电镀液中加入浓硫酸调节电镀液的pH值为5.4;
(4)除氢:对电镀后的物品放入到豆油中在195℃下进行除氢处理,然后自然冷却后擦去浮油即可;
(5)憎水处理:对除氢处理后的物品的镀层表面通过含有质量分数为10%憎水剂BH-102的憎水溶液进行憎水处理;
(6)醇洗、水洗、吹干:将憎水处理后的物品先用体积分数为50%的乙醇水溶液清洗一次,然后再用去离子水进行清洗三遍,然后吹干。
最后需要在此指出的是:以上仅是本发明的部分优选实施例,不能理解为对本发明保护范围的限制,本领域的技术人员根据本发明的上述内容作出的一些非本质的改进和调整均属于本发明的保护范围。

Claims (4)

1.一种镍镁合金电镀工艺,其特征在于:包括如下步骤:
(1)除油除锈:将待电镀的工件放入到滚桶中,滚桶中装有1/2体积的除油除锈水浴,该除油除锈水浴中含有:促进剂2.5-3.5g/L,扩散剂1.5-2.5g/L、渗透剂2-3g/L、木屑4-5g/L、螯合剂1.2-1.6g/L、69wt%硝酸20-30g/L、十二烷基硫酸钠2-3g/L、氯化钠4-5g/L、松香粉2.5-3.5g/L,室温下浸泡25-35min,然后60-100r/min的转速转动下清洗30-60min,达到除油除锈的目的;
(2)超声波清洗:经过除油除锈后的工件在40℃的超声波体积分数为20-30%的乙醇水溶液中进行超声处理1-2min,超声波频率为45Hz;清洗结束后重新注入清水在同样的超声条件下清洗两次,最后吹干即可;
(3)电镀:使用电镀液对经过前处理的物品进行电镀处理,具体电镀过程为:首先对需要电镀的物品进行预热,预热5-10min,预热温度为35℃;然后将预热后的物品放入到电镀液中进行电镀处理,电镀过程中采用镍阳极和镁阳极两种阳极,镍阳极面积与镁阳极面积的比例为1:6,电镀时的电镀温度为40-50℃,电镀的电流密度为50mA/cm2,镀层的厚度大于1.8μm即可;电镀过程中使用的电镀液成分如下:六水合硫酸镍180-190g/L、七水合硫酸镁30-35g/L、氯化钠20-25g/L、硼酸30-35g/L、碳化硅微粒15-20g/L、聚乙二醇1.5-2.5g/L、超支化Gemini季铵盐2-3g/L、十二烷基硫酸钠0.15-0.25g/L、硫代硫酸钠0.15-0.25g/L;电镀过程中向电镀液中加入浓硫酸调节电镀液的pH值为5.0-5.4;
(4)除氢:对电镀后的物品放入到豆油中在185-195℃下进行除氢处理,然后自然冷却后擦去浮油即可;
(5)憎水处理:对除氢处理后的物品的镀层表面通过含有质量分数为8-10%憎水剂的憎水溶液进行憎水处理;
(6)醇洗、水洗、吹干:将憎水处理后的物品先用体积分数为50%的乙醇水溶液清洗一次,然后再用去离子水进行清洗三遍,然后吹干。
2.根据权利要求1所述的镍镁合金电镀工艺,其特征在于:所述步骤1中所述的促进剂为促进剂NS,所述扩散剂为扩散剂DN,所述渗透剂为渗透剂JFC、所述螯合剂为相对分子质量为50000-60000的聚丙烯酸钠。
3.根据权利要求1所述的镍镁合金电镀工艺,其特征在于:所述步骤3中采用的聚乙二醇为PEG1000或PEG20000;所述碳化硅微粒为粒径为1-10μm的碳化硅微粒。
4.根据权利要求1所述的镍镁合金电镀工艺,其特征在于:所述步骤5中采用的憎水剂为憎水剂BH-102。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105506526A (zh) * 2015-12-08 2016-04-20 西北工业大学 铝合金表面Ni-SiC复合镀层的制备方法及其电镀液
CN106676875A (zh) * 2016-12-26 2017-05-17 浙江大学 一种石墨烯‑镍复合纤维及其制备方法
CN110172714A (zh) * 2019-05-14 2019-08-27 武汉天立表面技术有限公司 一种用于金刚石切割线锯生产的组合添加剂及其制备方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102634806A (zh) * 2012-04-20 2012-08-15 重庆师范大学 一种钢铁酸洗添加剂

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102634806A (zh) * 2012-04-20 2012-08-15 重庆师范大学 一种钢铁酸洗添加剂

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
李异: "《电镀前处理与后处理》", 31 January 2009 *
郝泽铭: "Mg-Ni合金的电沉积研究", 《矿冶工程》 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105506526A (zh) * 2015-12-08 2016-04-20 西北工业大学 铝合金表面Ni-SiC复合镀层的制备方法及其电镀液
CN106676875A (zh) * 2016-12-26 2017-05-17 浙江大学 一种石墨烯‑镍复合纤维及其制备方法
CN110172714A (zh) * 2019-05-14 2019-08-27 武汉天立表面技术有限公司 一种用于金刚石切割线锯生产的组合添加剂及其制备方法

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