DE19807823A1 - Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung und Schichtsystem für Substrate aus Leichtmetall - Google Patents

Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung und Schichtsystem für Substrate aus Leichtmetall

Info

Publication number
DE19807823A1
DE19807823A1 DE19807823A DE19807823A DE19807823A1 DE 19807823 A1 DE19807823 A1 DE 19807823A1 DE 19807823 A DE19807823 A DE 19807823A DE 19807823 A DE19807823 A DE 19807823A DE 19807823 A1 DE19807823 A1 DE 19807823A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
layer
conductive
substrate
decorative
light metal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE19807823A
Other languages
English (en)
Inventor
Andreas Dietz
Volker Von Der Heide
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Original Assignee
Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV filed Critical Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der Angewandten Forschung eV
Priority to DE19807823A priority Critical patent/DE19807823A1/de
Priority to DE59900592T priority patent/DE59900592D1/de
Priority to PCT/EP1999/001267 priority patent/WO1999043869A2/de
Priority to EP99911717A priority patent/EP1060291B1/de
Priority to JP2000533607A priority patent/JP4567187B2/ja
Priority to US09/623,231 priority patent/US6703135B1/en
Publication of DE19807823A1 publication Critical patent/DE19807823A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/30Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer
    • C23C28/34Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one inorganic non-metallic material layer, e.g. metal carbide, nitride, boride, silicide layer and their mixtures, enamels, phosphates and sulphates
    • C23C28/345Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one inorganic non-metallic material layer, e.g. metal carbide, nitride, boride, silicide layer and their mixtures, enamels, phosphates and sulphates with at least one oxide layer
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05DPROCESSES FOR APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05D5/00Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures
    • B05D5/06Processes for applying liquids or other fluent materials to surfaces to obtain special surface effects, finishes or structures to obtain multicolour or other optical effects
    • B05D5/067Metallic effect
    • B05D5/068Metallic effect achieved by multilayers
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/16Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by reduction or substitution, e.g. electroless plating
    • C23C18/1601Process or apparatus
    • C23C18/1633Process of electroless plating
    • C23C18/1646Characteristics of the product obtained
    • C23C18/165Multilayered product
    • C23C18/1653Two or more layers with at least one layer obtained by electroless plating and one layer obtained by electroplating
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C18/00Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating
    • C23C18/16Chemical coating by decomposition of either liquid compounds or solutions of the coating forming compounds, without leaving reaction products of surface material in the coating; Contact plating by reduction or substitution, e.g. electroless plating
    • C23C18/18Pretreatment of the material to be coated
    • C23C18/1851Pretreatment of the material to be coated of surfaces of non-metallic or semiconducting in organic material
    • C23C18/1872Pretreatment of the material to be coated of surfaces of non-metallic or semiconducting in organic material by chemical pretreatment
    • C23C18/1886Multistep pretreatment
    • C23C18/1889Multistep pretreatment with use of metal first
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/30Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer
    • C23C28/32Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one pure metallic layer
    • C23C28/322Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one pure metallic layer only coatings of metal elements only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/30Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer
    • C23C28/34Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one inorganic non-metallic material layer, e.g. metal carbide, nitride, boride, silicide layer and their mixtures, enamels, phosphates and sulphates
    • C23C28/347Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one inorganic non-metallic material layer, e.g. metal carbide, nitride, boride, silicide layer and their mixtures, enamels, phosphates and sulphates with layers adapted for cutting tools or wear applications
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • C25D11/04Anodisation of aluminium or alloys based thereon
    • C25D11/18After-treatment, e.g. pore-sealing

Description

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer korrionsschützenden Beschichtung für ein Substrat aus einem Leichtmetall bzw. einer Leichtmetallegierung.
Leichtmetalle, insbesondere Aluminium, finden aufgrund ihres geringen spezifischen Gewichtes in immer mehr Technologien Verwendung. Nachteilig dabei ist, daß sie aufgrund ihres elektrochemisch unedlen Charakters sehr korrosionsanfällig sind. Sie werden deshalb mit Korrosionsschutzschichten verschiedenster Art versehen. Ein bekanntes derartiges Verfahren besteht darin, Metallschichten stromlos oder galvanisch auf dem Leichtmetall abzuscheiden. Dies ist insbesondere dann interessant, wenn zusätzlich hohe dekorative Ansprüche an die Oberfläche gestellt werden.
Ein praktisches Beispiel hierfür sind Leichtmetallfelgen oder eigentlich Leichtmetallzierfelgen. Aufgrund der hohen dekorativen Ansprüche gerade bei zum Beispiel diesem Produkt wäre es wünschenswert, wenn es verchromt sein könnte. Bekannte derartige verchromte Felgen genügen zwar zunächst den hohen dekorativen Ansprüchen, sind jedoch sehr beschädigungsanfällig und verlieren dann rasch an Attraktivität.
In der DE 196 21 881 A1 wird daher vorgeschlagen, bei einem Verfahren zum Verchromen von Autofelgen aus einer Aluminiumlegierung zunächst eine Grundierungsschicht aus Pulver oder Naßlack aufzutragen, dann die Felge zu trocknen, eine Kunststoffnaßlackschicht aufzubringen, nochmals zu trocknen und letztlich eine galvanische Verchromung vorzunehmen. Diese unterschiedlichen Verfahrensschrille sind recht aufwendig und erfordern mehrfache Umlagerung der Zwischenprodukte in andere Vorrichtungen. Hinzu kommt der Zeitaufwand für das Trocknen.
Konkret und in der Praxis sehen die Verfahren im Stand der Technik zur Herstellung dekorativer Schichten mit gutem Korrosionsschutz zum Beispiel auf Aluminium etwa wie folgt aus: Auf ein Aluminiumsubstrat wird stromlos eine dünne Zinkschicht mit einer Zinkatbeize aufgebracht. Anschließend erfolgt ein galvanisch es Direktverkupfern und danach ein galvanisches Aufbringen einer Duplex- oder Tri-Nickelschicht mit dem Ziel der Einebnung und des Korrosionsschutzes. Darüber wird dann galvanisch eine dünne Glanzchromschicht aufgebracht.
Dieses Schichtsystem bietet solange einen ausreichenden Korrosionsschutz für das Aluminiumsubstrat, wie es in der Schicht keinerlei mechanische Beschädigung gibt, die bis auf das Metallsubstrat wirkt.
Kommt es zu einer derart tiefen Beschädigung der Schicht bzw. des Schichtsystems, so entsteht ein sogenanntes galvanisches Element, bei dem die äußere Schicht als Kathode wirkt und das Substrat als Anode, welche oxidiert wird.
Obwohl Chrom an sich ein chemisch sehr unedles Metall ist, bekommt es durch die Bildung einer dünnen Oxidschicht an der Oberfläche (als Passivierung bezeichnet) ein sehr positives Potential. An dieser, im Vergleich zum durch die Beschädigung freigelegten Aluminium sehr großen Oberfläche wird nun anschließend Sauerstoff reduziert. Der Oxidationsprozeß ist dabei die Umwandlung von metallischem Aluminium zu Al3+. Aufgrund der sehr großen Kathodenoberfläche des Chromoxids ist die Korrosion des Aluminiums an dieser beschädigten Stelle dramatisch. Man spricht hier von einem katastrophalen Versagen der Korrosionsschutzschicht.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein alternatives Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung für ein Substrat aus einem Leichtmetall und ein entsprechendes Schichtsystem vorzuschlagen, das gegenüber derartigen Beschädigungen unempfindlicher ist.
Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung für ein Substrat aus einem Leichtmetall bzw. einer Leichtmetallegierung, bei dem zunächst auf das Substrat eine elektrisch nicht leitfähige erste Schicht aufgebracht wird, anschließend auf die nicht leitfähige erste Schicht eine metallisierte Schicht stromlos aufgebracht wird und später auf die metallische zweite Schicht eine dekorative dritte Schicht aufgebracht wird.
Gelöst wird diese Aufgabe ferner durch ein Schichtsystem, aufweisend ein Substrat aus Leichtmetall oder eine Leichtmetallegierung, darauf eine nicht leitende erste Schicht, darauf eine stromlos aufgebrachte zweite Schicht aus einem oder mehreren Metallen, eine dekorative dritte Schicht.
Bevorzugt wird zur Glättung und Ebnung zwischen die stromlos aufgebrachte zweite Schicht und die dekorative dritte Schicht noch eine glättende metallische Zwischenschicht aufgebracht.
Mit einem derartigen Verfahren und einem derartigen Schichtsystem sind die Probleme lösbar. Die Erfindung macht von der Erkenntnis Gebrauch, daß die Voraussetzung für das katastrophale Versagen der bekannten Schichtsysteme die elektrische Leitfähigkeit zwischen Anode und Kathode beim Oxidationsprozeß nach der Beschädigung ist.
Erfindungsgemäß wird nun die elektrische Leitfähigkeit an genau dieser Stelle zuverlässig unterbunden. Der Elektrodenfluß wird durch eine elektrisch nicht leitende Schicht zwischen dem Substrat einerseits und den äußeren Schichten andererseits vorgesehen. Diese äußeren Schichten können dabei sowohl die bisherigen Korrosionsschutzeigenschaften weiter beibehalten, die zu der guten Funktionsfähigkeit bei unbeschädigten Schichtsystemen geführt haben, und sie können andererseits die dekorativen Effekte wie eine Glanzchromschicht besitzen und/oder verschleißfest und/oder reibungsarm sein.
Die elektrisch nicht leitende Schicht kann durch physikalische Verfahren, beispielsweise PVD (physical vapor deposition) oder Plasma CVD (chemical vapor deposition), durch einfache Polymerschichten, also Lacke, oder durch elektrochemische Verfahren erzeugt werden.
Besonders bevorzugt ist es, wenn die nicht leitfähige Schicht durch anodische Oxidation des Substrates erzeugt wird.
Ist Substrat dabei wie bevorzugt Aluminium, so wird für die Erzeugung der nicht leitfähigen Schicht ein Eloxalverfahren eingesetzt. Dabei wird einfach das Metallsubstrat als Anode geschaltet und durch Anlegen einer Spannung wird die Oberfläche oxidiert. Diese Oxidschicht ist chemisch relativ inert und bildet insbesondere nach entsprechenden Nachbehandlungen eine ideale elektrische Barriere.
Auf diese nicht leitfähige erste Schicht, hier also bevorzugt die Oxidschicht, wird dann mittels eines stromlosen Verfahrens eine Metallschicht bevorzugt aus Nickel, Kupfer oder einem anderen Metall, das sich stromlos abscheiden läßt, aufgebracht.
Auf diese Metallschicht können dann mit galvanischen Verfahren Kupfer zur Einebnung der noch rauhen Oberfläche, zum mechanischen Spannungsausgleich oder auch als Glanz aufgebracht werden, auch Nickel zu ähnlichen Zwecken und insbesondere zum zusätzlichen Korrosionsschutz ist denkbar.
Auf diese Schicht kann dann die dekorative auch im Stand der Technik außen liegende Schicht, insbesondere Chrom, aufgebracht werden.
Im Stand der Technik gab es bisher die Überzeugung, daß es zwar möglich ist, Kunststoffe stromlos zu metallisieren, in dem die nicht leitende Kunststoffoberfläche aufgerauht und entsprechend aktiviert wird. Bei Keramiken hielt man dies bisher nur für sehr bedingt möglich. Oxidschichten sind Keramiken und die Aktivierung und haftfeste Metallisierung stieß auf Probleme. Zur Erzielung der sehr guten Haftfestigkeit von stromlos aufgebrachten Metallschichten, insbesondere auf Kunststoffen, wurde bisher eine mechanische Verklammerung der beiden Oberflächen miteinander in Aussicht genommen, der sogenannte Druckknopfeffekt. Bei oxidischen Oberflächen ist dies nur bedingt möglich.
Erfindungsgemäß wird hier bevorzugt zu einem sehr erfolgreichen und vorteilhaften Verfahren gegriffen. Es wird nämlich die durch anodische Oxidation entstandene Schicht, bei Aluminium also die Eloxalschicht, nachverdichtet. Bei dem Prozeß der Oxidation entstehen nämlich Poren, die verkleinert werden sollten, um auszuschließen, daß doch Zerstörungen der nicht leitenden Schicht auftreten und dadurch womöglich leitfähige Brücken entstehen. Diese Nachverdichtung kann über verschiedene Verfahren geschehen, eines davon ist die sogenannte Heißwasserverdichtung. Durch Eintauchen in kochendes Wasser wandelt sich das entstehende wasserfreie Al2O3 in einen Böhmit-Typ Al2O3 × H2O um. Das führt zu einer Volumenvergrößerung des Materials um die Poren herum, so daß sich die Poren selbst verkleinern.
Dieser Effekt wird nun zusätzlich genutzt, um gleichzeitig mit diesem Verdichtungsschritt eine Aktivierung der Oberfläche vorzunehmen. Eine Aktivierung im Sinne einer Metallisierung von nicht leitenden Oberflächen ist in diesem Falle durch das Aufbringen von leitfähigen Kristallisationskeimen möglich. Bevorzugt wird dabei als Kristallisationskeim ein Edelmetallkeim eingesetzt, insbesondere leitfähige Palladiumkeime.
Diese Palladiumkeime bzw. anderen Kristallisationskeime werden während der Verdichtung auf die Oberfläche aufgebracht und dringen so auch in die Poren während deren Verkleinerung ein.
Dies ermöglicht nun, daß diese Kristallisationskeime eine Metallisierung im nächsten Verfahrensschritt nicht nur als Aufbringen einer weiteren Schicht auf die nicht leitfähige erste Schicht bewirken, sondern daß diese Metallisierung auch in den nun verkleinerten Poren stattfindet. Dadurch ragt die leitfähige, metallische zweite Schicht in die Poren hinein, wobei es auch zu Hinterschneidungen kommt und eine sehr gute Verzahnung und Haftung der nicht leitenden ersten Schicht mit der leitfähigen zweiten Schicht sicherstellt.
Nachdem die zweite Schicht aufgebracht ist, ist es problemlos möglich, anschließend beispielsweise galvanisch weitere gewünschte Schichten und schließlich auch eine dekorative, insbesondere Chromschicht, abzuscheiden. Weitere bevorzugte Merkmale sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Im folgenden wird anhand der Zeichnungen die Erfindung anhand eines Ausführungsbeispiels beschrieben. Es zeigen:
Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ein erfindungsgemäßes Schichtsystem; und
Fig. 2 eine vergrößerte schematische Schnittdarstellung durch einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1.
Fig. 1 zeigt in sehr schematischer Form ein Schichtsystem. Ein Substrat 5 besteht aus einem Leichtmetall oder einer Leichtmetallegierung, insbesondere aus Aluminium. Es kann sich dabei zum Beispiel um eine Leichtmetallfelge für ein Kraftfahrzeug handeln.
Auf dem Substrat 5 ist eine elektrisch nicht leitfähige erste Schicht 10 zu erkennen, die insbesondere ein Oxid aus dem Material des Substrates 5 sein kann, beispielsweise Aluminiumoxid. Das Aluminiumoxid kann mittels eines Eloxalverfahrens erzeugt worden sein.
Auf der nicht leitfähigen ersten Schicht 10 befindet sich eine leitfähige, metallische zweite Schicht 20. Diese wird stromlos auf der Schicht 10 abgeschieden.
An die zweite Schicht 20 schließt sich eine weitere metallische Zwischenschicht 25 an, die insbesondere zur Einebnung der üblicherweise relativ rauhen Oberfläche von stromlos abgeschiedenen Schichten 20 dient.
Die Zwischenschicht 25 wird insbesondere galvanisch abgeschieden. Dies führt zu leichten Materialunterschieden zwischen der zweiten Schicht 20 und der Zwischenschicht 25, selbst wenn beide z. B. aus Nickel bestehen sollten, da chemisch "stromlos" abgeschiedenes Nickel u. a. Phosphor- oder Borbestandteile enthält, galvanisch abgeschiedenes Nickel dagegen nicht. Für die Funktionstüchtigkeit des Schichtsystems spielt dies aber keine Rolle.
An die Zwischenschicht 25 schließt sich schließlich noch eine Schicht 30 an, beispielsweise eine Glanzchromschicht, die nach außen die dekorativen und/oder reibungsarmen und/oder verschleißfesten Eigenschaften des fertigen Produktes darstellt. Stehen die dekorativen Eigenschaften des fertigen Produktes besonders im Vordergrund, beispielsweise bei Kraftfahrzeugfelgen, wird eine Glanzchromschicht aufgetragen. Soll die Schicht besonders verschleißfest sein, käme Hartchrom in Betracht, für reibungsarme äußere dekorative Schichten Nickel-Teflon oder Blei.
In der Fig. 2 ist nun der Grenzbereich zwischen den Schichten 10 und 20 während des Herstellungsverfahrens stark vergrößert, aber wiederum schematisch dargestellt.
Die nicht leitfähige und insbesondere durch anodische Oxidation des Substrates 5 erzeugte erste Schicht 10 besitzt eine Oberfläche 12. Diese Oberfläche 12 ist allerdings nicht völlig eben, sondern weist eine Vielzahl an Poren 13 auf; dieses ist insbesondere herstellungsbedingtes Ergebnis der Durchführung eines Eloxalverfahrens.
Diese Poren 13 werden nun verkleinert bzw. die Schicht 10 "verdichtet", in dem in einer sogenannten Heißwasserverdichtung das Substrat 5 mit der Oberfläche 12 in kochendes Wasser getaucht wird. Bevorzugt wird gemeinsam mit dem kochenden Wasser auch das Aktivieren der Oberfläche 12 durch das Aufbringen von leitfähigen Kristallisationskeimen 18, insbesondere von Palladiumkeimen bewirkt. Diese Kristallisationskeime 18 gelangen nämlich aufgrund der zunächst noch großen Poren 13 in diese hinein und verbleiben dort auch nach dem Verdichtungsprozeß, wenn die Poren 13 kleiner geworden sind.
Nach Entfernung des kochenden Wassers verbleiben die Palladium- bzw. Kristallisationskeime 18 auf der Oberfläche 12 und insbesondere in den Poren 13. Nun anschließend findet die Metallisierung gerade durch die Kristallisationskeime 18 durch die nun stromlos aufgebrachten Materialien der zweiten Schicht 20 statt, insbesondere also von Kupfer und/oder Nickel. Diese Materialien reichen dadurch in die Poren hinein bzw. bilden gerade dort besonders intensive Kontakte mit dem Material der Schicht 10. Dies führt durch das Bilden von Hinterschneidungen zu einer festen Haftung der in der Fig. 2 noch nicht dargestellten Schicht 20 auf der Schicht 10.
Bezugszeichenliste
5
Substrat
10
nicht leitfähige erste Schicht
12
Oberfläche der nicht leitfähigen Schicht
13
Poren
1
8
Kristallisationskeime
20
metallische zweite Schicht
25
Zwischenschicht
30
dekorative dritte Schicht

Claims (20)

1. Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung für ein Substrat aus einem Leichtmetall bzw. einer Leichtmetallegierung, bei dem
  • - zunächst auf das Substrat (5) eine elektrisch nicht leitfähige erste Schicht (10) aufgebracht wird,
  • - anschließend auf die nicht leitfähige erste Schicht (10) eine metallisierte Schicht (20) stromlos aufgebracht wird,
  • - und später auf die metallische zweite Schicht (20) eine dekorative dritte Schicht (30) aufgebracht wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Substrat (5) Aluminium oder Magnesium oder eine Legierung unter Verwendung mindestens einer dieser beiden Leichtmetalle eingesetzt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die nicht leitfähige erste Schicht (10) durch anodische Oxidation des Substrates (5) erzeugt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß für das Substrat (5) Aluminium und zur Erzeugung der nicht leitfähigen ersten Schicht (10) ein Eloxalverfahren eingesetzt wird.
5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß eine Nachverdichtung der nicht leitfähigen durch anodische Oxidation entstandenen ersten Schicht (10) erfolgt.
6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß zugleich mit der Nachverdichtung auch eine Aktivierung durch Aufbringung von leitfähigen Kristallisationskeimen (18) auf die Oberfläche (12) bzw. in die durch die anodische Oxidation entstandenen Poren (13) in der Oberfläche (12) der ersten Schicht (10) erfolgt.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als leitfähige Kristallisationskeime (18) Edelmetallkeime, insbesondere Palladiumkeime eingesetzt werden.
8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die zweite metallische Schicht (20) durch stromlose Metallisierung mittels Kupfer und/oder Nickel erzeugt wird.
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der metallischen zweiten Schicht (20) und der dekorativen dritten Schicht (30) noch eine glättende metallische Zwischenschicht (25) aufgebracht wird.
10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß für die dekorative dritte Schicht (30) ein Material mit zusätzlich reibungsarmen und/oder verschleißfesten Eigenschaften eingesetzt wird.
11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daß für die dekorative dritte Schicht (30) Chrom insbesondere galvanisch abgeschieden wird.
12. Schichtsystem, hergestellt mit einem Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche.
13. Schichtsystem, aufweisend
  • - ein Substrat (5) aus Leichtmetall oder einer Leichtmetallegierung,
  • - darauf eine nicht leitende erste Schicht (10),
  • - darauf eine stromlos aufgebrachte zweite Schicht (20) aus einem oder mehreren Metallen,
  • - eine dekorative dritte Schicht (30).
14. Schichtsystem nach Anspruch 13, zusätzlich zwischen der zweiten Schicht (20) und der dekorativen Schicht (30) eine metallische glättende Zwischenschicht (25) aufweisend.
15. Schichtsystem nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (5) aus Aluminium oder Magnesium oder einer Aluminium- oder Magnesiumlegierung besteht.
16. Schichtsystem nach Anspruch 13, 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die nicht leitende erste Schicht (10) aus einem Oxid des Substratmaterials besteht.
17. Schichtsystem nach einem der Ansprüche 13 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke der nicht leitenden ersten Schicht (10) zwischen 1 µm und 200 µm liegt.
18. Schichtsystem nach einem der Ansprüche 13 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtdicke der stromlos aufgebrachten zweiten Schicht (20) zwischen 0,5 µm und 20 µm liegt.
19. Schichtsystem nach einem der Ansprüche 13 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten der metallischen Zwischenschicht (25) zwischen 2 um und 20 µm.
20. Felge oder Zierfelge aus Leichtmetall, insbesondere für Kraftfahrzeuge, beschichtet nach einem der Verfahren nach Anspruch 1 bis 11 bzw. versehen mit einem Schichtsystem nach einem der Ansprüche 12 bis 18.
DE19807823A 1998-02-26 1998-02-26 Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung und Schichtsystem für Substrate aus Leichtmetall Withdrawn DE19807823A1 (de)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19807823A DE19807823A1 (de) 1998-02-26 1998-02-26 Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung und Schichtsystem für Substrate aus Leichtmetall
DE59900592T DE59900592D1 (de) 1998-02-26 1999-02-26 Verfahren zur herstellung einer korrosionschützenden beschichtung und schichtsystem für substrate aus leichtmetall
PCT/EP1999/001267 WO1999043869A2 (de) 1998-02-26 1999-02-26 Verfahren zur herstellung einer korrosionschützenden beschichtung und schichtsystem für substrate aus leichtmetall
EP99911717A EP1060291B1 (de) 1998-02-26 1999-02-26 Verfahren zur herstellung einer korrosionschützenden beschichtung und schichtsystem für substrate aus leichtmetall
JP2000533607A JP4567187B2 (ja) 1998-02-26 1999-02-26 耐食性被覆及び軽金属からなる支持体のための被覆系
US09/623,231 US6703135B1 (en) 1998-02-26 1999-02-26 Method for producing a corrosion protective coating and a coating system for substrates made of light metal

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE19807823A DE19807823A1 (de) 1998-02-26 1998-02-26 Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung und Schichtsystem für Substrate aus Leichtmetall

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE19807823A1 true DE19807823A1 (de) 1999-09-09

Family

ID=7858806

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19807823A Withdrawn DE19807823A1 (de) 1998-02-26 1998-02-26 Verfahren zur Herstellung einer korrosionsschützenden Beschichtung und Schichtsystem für Substrate aus Leichtmetall
DE59900592T Expired - Lifetime DE59900592D1 (de) 1998-02-26 1999-02-26 Verfahren zur herstellung einer korrosionschützenden beschichtung und schichtsystem für substrate aus leichtmetall

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE59900592T Expired - Lifetime DE59900592D1 (de) 1998-02-26 1999-02-26 Verfahren zur herstellung einer korrosionschützenden beschichtung und schichtsystem für substrate aus leichtmetall

Country Status (5)

Country Link
US (1) US6703135B1 (de)
EP (1) EP1060291B1 (de)
JP (1) JP4567187B2 (de)
DE (2) DE19807823A1 (de)
WO (1) WO1999043869A2 (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1561843A2 (de) * 2004-02-07 2005-08-10 Dr.Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen und dekorativen Beschichtungen und Schichtsystemen für Substrate aus Leichtmetall oder Leichtmetalllegierungen

Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE10242555A1 (de) * 2002-09-13 2004-03-25 CARAT GmbH Oberflächenveredelungs-Systeme Verfahren zum Beschichten von Kraftfahrzeugfelgen
DE10333166A1 (de) * 2003-07-22 2005-02-10 Daimlerchrysler Ag Pressgehärtetes Bauteil und Verfahren zur Herstellung eines pressgehärteten Bauteils
US7036219B2 (en) * 2004-04-01 2006-05-02 Feng Chia University Method for manufacturing a high-efficiency thermal conductive base board
US20050241950A1 (en) * 2004-05-03 2005-11-03 Kuo-Bin Chen Method for forming a coating on a wheel and the structure of the coating
CN100371091C (zh) * 2004-07-21 2008-02-27 富海工业股份有限公司 轮圈表面处理方法及其成品
KR20060105368A (ko) * 2005-04-04 2006-10-11 삼성전자주식회사 광 발생 유닛, 이의 제조 방법, 이를 갖는 백라이트어셈블리 및 이를 갖는 표시 장치
EP1914330A4 (de) * 2005-06-17 2010-03-03 Univ Tohoku Schutzfilmestruktur von metallelement, metallbauteil mit schutzfilmstruktur und vorrichtung zur herstellung eines halbleiters oder eines flachdisplays mit schutzfilmstruktur
TW200841794A (en) * 2007-04-10 2008-10-16 Cosmos Vacuum Technology Corp Method of preparing highly thermally conductive circuit substrate
CN102724840B (zh) * 2011-03-29 2015-03-04 富准精密工业(深圳)有限公司 壳体及其制造方法
EP3421646A1 (de) * 2017-06-29 2019-01-02 EMPA Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Färbeverfahren eines aluminiumlegierungselements

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4203577A1 (de) * 1991-02-08 1992-08-20 Eid Empresa De Investigacao E Selektivverfahren zur herstellung von printplatten
DE19539645A1 (de) * 1995-10-25 1996-10-02 Daimler Benz Ag Metallisch glanzbeschichtete Leichtmetallfelge

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS4824932B1 (de) * 1968-08-12 1973-07-25
US4431707A (en) * 1982-12-27 1984-02-14 International Business Machines Corporation Plating anodized aluminum substrates
JPS59140398A (ja) * 1983-01-28 1984-08-11 Pilot Precision Co Ltd A1又はa1合金の表面処理方法
JPS61246398A (ja) * 1985-04-22 1986-11-01 Pilot Precision Co Ltd Al又はAl合金の表面処理方法
JPH01234570A (ja) * 1988-03-11 1989-09-19 Seiko Epson Corp 時計用外装部品の表面処理方法
CA1341327C (en) * 1989-09-05 2001-12-18 Dan Fern Methods for depositing finish coatings on substrates of anodisable metals and the products thereof
JP2943364B2 (ja) * 1991-01-28 1999-08-30 ぺんてる株式会社 アルミニウム又はアルミニウム合金の無電解着色法
US5774336A (en) * 1996-02-20 1998-06-30 Heat Technology, Inc. High-terminal conductivity circuit board
DE19621861A1 (de) 1996-05-31 1997-12-11 Tecker Klaus Verfahren zum Verchromen einer Auto-Felge aus einer Aluminiumlegierung

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4203577A1 (de) * 1991-02-08 1992-08-20 Eid Empresa De Investigacao E Selektivverfahren zur herstellung von printplatten
DE19539645A1 (de) * 1995-10-25 1996-10-02 Daimler Benz Ag Metallisch glanzbeschichtete Leichtmetallfelge

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DETTNER/ELZE: Handbuch der Galvanotechnik, Carl Hanser Verlag München 1964, Band I, Teil 2, S. 1033-1034 *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1561843A2 (de) * 2004-02-07 2005-08-10 Dr.Ing. h.c.F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen und dekorativen Beschichtungen und Schichtsystemen für Substrate aus Leichtmetall oder Leichtmetalllegierungen
US7235167B2 (en) 2004-02-07 2007-06-26 Dr. Ing. H.C.F. Porsche Aktiengesellschaft Method for the manufacture of corrosion resistant and decorative coatings and laminated systems for metal substrates
EP1561843A3 (de) * 2004-02-07 2008-09-10 Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen und dekorativen Beschichtungen und Schichtsystemen für Substrate aus Leichtmetall oder Leichtmetalllegierungen

Also Published As

Publication number Publication date
DE59900592D1 (de) 2002-01-31
JP4567187B2 (ja) 2010-10-20
JP2002505379A (ja) 2002-02-19
WO1999043869A3 (de) 1999-12-29
US6703135B1 (en) 2004-03-09
EP1060291B1 (de) 2001-12-19
WO1999043869A2 (de) 1999-09-02
EP1060291A2 (de) 2000-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE102015105139A1 (de) Verfahren zum Herstellen einer korrosionsbeständigen und glänzend erscheinenden Beschichtung für ein Leichtmetallwerkstück
EP0822010B1 (de) Verfahren zur Glanzbeschichtung von Teilen, vorzugsweise für Fahrzeuge, insbesondere von Fahrzeugrädern, und danach beschichtetes Teil
DE102016208184B4 (de) Verfahren zum Erzeugen eines Teils mit mehreren dekorativen Oberflächen
EP1587968B1 (de) Beschichtungsverfahren
EP1060291B1 (de) Verfahren zur herstellung einer korrosionschützenden beschichtung und schichtsystem für substrate aus leichtmetall
DE2462448A1 (de) Flaechiger metallgegenstand, verfahren zu seiner herstellung sowie katalysator aus diesem metallgegenstand
DE19643080C2 (de) Verfahren zum doppelten Beschichten einer Karosserie durch Elektrotauchlackierung
EP1302565B1 (de) Beschichtungsverfahren für Leichtmetalllegierungsoberflächen
EP1561843A2 (de) Verfahren zur Herstellung von korrosionsbeständigen und dekorativen Beschichtungen und Schichtsystemen für Substrate aus Leichtmetall oder Leichtmetalllegierungen
DE102020118642A1 (de) Verfahren zur Herstellung und Farbgebung eines metallisierten Kunststoffbauteils, metallisiertes Kunststoffbauteil sowie dessen Verwendung
DE102012213455B4 (de) Verfahren zur Bildung einer Korrosionsschutzschicht an der Oberfläche eines CFK-Bauteils
DE2263013A1 (de) Verfahren zum verbinden von titan oder tantal mit kupfer oder eisen
DE19934323B4 (de) Metallisiertes Bauteil, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung
DE2141759A1 (de) Verfahren zur metallisierung und kontaktierung nichtmetallischer werkstoffe
EP2045364A2 (de) Galvanische Abscheidung von Metallschichten auf Magnesium- oder Magnesiumlegierungsoberflächen
DE10356944A1 (de) Beschichtungsverfahren zur Beschichtung eines Substrates mit Metall
DE10242555A1 (de) Verfahren zum Beschichten von Kraftfahrzeugfelgen
EP1099009B1 (de) Verfahren zur beschichtung von körpern aus leichtmetallen oder leichtmetallegierungen mittels plasmaunterstützung
DE102016208185A1 (de) Werkstück mit elektrischen Strompfaden
DE10065156C1 (de) Verfahren zum Herstellen von mindestens zwei oberflächenmäßig unterschiedlichen Typen von Handhaben aus Kunststoffmaterial
DE202020106865U1 (de) Galvanisch dekoriertes Bauteil
EP0635073A1 (de) Verfahren zum herstellen von gleitlager-schichtwerkstoff oder gleitlager-schichtwerkstücken
WO2001059180A1 (de) Verfahren zur beschichtung von metalloberflächen, wässeriges konzentrat hierzu und verwendung der beschichteten metallteile
DE1621274C3 (de) Verfahren zum Metallisieren von Metall, Holz oder keramischem Material
WO2022263681A2 (de) Dekoratives kunststoffbauteil und verfahren zur herstellung eines solchen bauteils

Legal Events

Date Code Title Description
OP8 Request for examination as to paragraph 44 patent law
8139 Disposal/non-payment of the annual fee