RU2075557C1 - Способ нанесения гальванических покрытий - Google Patents

Способ нанесения гальванических покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2075557C1
RU2075557C1 SU5042889A RU2075557C1 RU 2075557 C1 RU2075557 C1 RU 2075557C1 SU 5042889 A SU5042889 A SU 5042889A RU 2075557 C1 RU2075557 C1 RU 2075557C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
electrolyte
ultrasonic vibrations
polarity
product
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Осипов
Игорь Алексеевич Громыко
Сергей Ильич Доценко
Владимир Федорович Костров
Original Assignee
Фирма "Инсот"
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 Фирма "Инсот" filed Critical Фирма "Инсот"
Priority to SU5042889 priority Critical patent/RU2075557C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2075557C1 publication Critical patent/RU2075557C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанесения гальванических покрытий на изделия из стали, алюминия и других металлов, и может найти применение в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Сущность: способ включает последовательно осаждение слоя покрытия из электролита при прямой полярности тока, удаление части этого покрытия при обратной полярности тока, удаление части этого покрытия при обратной полярности тока и заключительное осаждение покрытия при прямой полярности тока, причем на электролит в течение всего процесса воздействуют ультразвуковыми колебаниями, а в покрываемом изделии дополнительно возбуждают ультразвуковые колебания резонансной частоты, при этом используют электролит, содержащий ультрадисперсную фазу. 1 табл.

Description

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к нанесению композиционных алмазосодержащих хромовых покрытий на изделия из стали, алюминия и других металлов, и может быть использовано в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности при нанесении покрытий электролитическим способом.
Известен способ получения композиционных покрытий на основе хрома электролитическим осаждением из электролита хромирования, содержащего 5 40 г/л коллоидных частиц-кластеров синтетического алмаза размером 0,001 0,01 мкм [1] аналог-3. РСТ N 89/07668, C25D15/00, опубл. 24.08.89). Данный способ позволяет получить износостойкие покрытия с улучшенными антифрикционными свойствами, однако не обеспечивает предотвращение образования пор в наносимом покрытии, что оказывает отрицательное влияние на качество покрытия.
Кроме того, известен способ получения композиционных покрытий, включающий катодное (при прямой полярности тока) осаждение покрытия из электролита, содержащего твердые частицы, затем анодную обработку покрываемого изделия в том же электролите и снова катодное осаждение покрытия [2] Недостатком данного способа является пористость покрытия из-за наличия на поверхности микропузырьков водорода.
Известен также способ нанесения гальванического покрытия, включающий предварительную обработку поверхности путем возбуждения ультразвуковых колебаний в электролите для лаппингования поверхности перед нанесением покрытия (а.з. Япония N 61-28755, C 25 D 5/20, опубл. 02.07.86). Недостаток способа образование пор в покрытии за счет того, что в процессе электролитического осаждения покрытия пузырьки газа, содержащиеся в электролите, адсорбируются на шероховатостях поверхности изделия катода и препятствуют проникновению в низ частиц покрытия.
Наиболее близким к заявленному способу по совокупности признаков является способ нанесения гальванических покрытий по [3] выбранный авторами в качестве прототипа.
В соответствии со способом по [3] осуществляют последовательное осаждение покрытия из электролита при прямой полярности, удаление части нанесенного покрытия при обратной полярности и заключительное осаждение слоя покрытия при прямой полярности, одновременно воздействуя на электролит ультразвуковыми колебаниями. Это позволяет ускорить процесс нанесения покрытия за счет интенсификации процесса и получить равномерное по толщине покрытие. Однако так же, как и вышеупомянутые аналоги, прототип не решает задачи получения беспористого покрытия.
Заявляемое изобретение направлено на повышение качества покрытия и сокращение длительности процесса.
Для достижения этих целей способ нанесения гальванических покрытий включает последовательное осаждение слоя покрытия на электролите при прямой полярности тока, удаление части этого покрытия при обратной полярности и заключительное осаждение покрытия при прямой полярности тока, причем на электролит в течение всего процесса воздействуют ультразвуковыми колебаниями, дополнительно возбуждают ультразвуковые колебания резонансной частоты в покрываемом изделии, при этом используют электролит, содержащий ультрадисперсную фазу.
При возбуждении ультразвуковых колебаний частоты 20 100 кГц в электролите, содержащем ультрадисперсную фазу, обеспечивается, помимо дегазации электролита, равномерное распределение ультрадисперсных частиц в объеме электролита, а также увеличение скорости диффузии порций электролита, несущих дисперcные частицы к поверхности изделия.
Одновременное возбуждение ультразвуковых колебаний резонансной частоты в изделии в процессе нанесения покрытия позволяет удалить газы, адсорбированные на шероховатостях поверхности изделия, в том числе пузырьки водорода, постоянно образующиеся на катоде изделии при электролитическом осаждении, тем самым снимая наводораживание поверхности изделия. Кроме того, возбуждение ультразвуковых колебаний в изделии улучшает рассеивание ультрадисперсных частиц в зоне покрытия и заполнение микропор освобожденных от газов, ультрадисперсными частицами. Таким образом, обеспечивается получение беспористых, равномерных по составу композиционных покрытий с увеличенной плотностью покрытия.
Выбор резонансной частоты ультразвуковых колебаний изделия обусловлен минимальной мощностью ультразвукового генератора при резонансе, а также тем, что при этом достигаются условия максимальной дегазации поверхности изделия, на которое наносят покрытие и обеспечивается максимальная глубина проникновения частиц покрытия во впадины, образованные шероховатостями поверхности изделия, что также способствует повышению качества покрытия при одновременном сокращении времени нанесения покрытия.
Равномерность по толщине достигается последовательным электролитическим осаждением покрытия при прямой полярности, удалением образовавшихся выступающих неровностей нанесенного покрытия при обратной полярности и заключительным осаждением слоя покрытия при прямой полярности. При этом, в силу вышеуказанных причин, требуется меньшая, чем у прототипа, длительность каждого из трех перечисленных этапов нанесения покрытия.
Способ осуществляется следующим образом.
Изделие, на которое наносят покрытие, размещают в ванне с электролитом, содержащим дисперсную фазу. С изделием соединяют волновод ультразвукового излучателя. Излучающую поверхность второго ультразвукового излучателя размещают в электролите. К обрабатываемому изделию (катоду) подсоединяют отрицательный полюс источника постоянного тока, к аноду положительный полюс. Доводят температуру электролита до температуры 50oC, выводят генераторы ультразвуковых колебаний в рабочий режим. Устанавливают резонансную частоту ультразвуковых колебаний изделий в зависимости от материала и длины изделия. Устанавливают интенсивность ультразвуковых колебаний в электролите 0,01 0,1 Вт/см2 при частоте 22 кГц; интенсивность колебаний в изделии 0,2 0,5 Вт/см2.
Замыкают контакты источника тока и при плотности тока 10 15 А/дм2 и прямой полярности осаждают покрытие в течение 150 200 с, затем переключают полярность источника тока и при плотности тока 5 7,5 А/дм2 продолжают процесс в течение 50 110 с. После чего снова переключают источник тока на прямую полярность и при плотности тока 10 - 15А/дм2 завершают процесс нанесения покрытия в течение 150 200 с.
Полученное в результате нанесения по предложенному способу композиционное покрытие имеет ровную, гладкую поверхность, беспористую и равномерно обогащенную по объему частицами дисперсной фазы.
Ниже приведен конкретный пример осуществления заявляемого способа нанесения гальванических покрытий.
Пример 1. В ванну загружали 0,5 м3 хромового электролита, содержащего дисперсную фазу в виде кластеров синтетического алмаза размером 0,001 0,01 мкм состав электролита, г/л: хромовый ангидрид 150, серная кислота 5, цинк 10, кластер 15.
Покрытие наносили на ножовочное полотно для ручной распиловки металла. Длина изделия l 0,3 м, материал сталь. Резонансную частоту изделия находим расчетным путем. В соответствии с теорией колебаний ( см. Лепеидин Л.Ф. Акустика. М. Высшая школа, 1978, с. 119) резонансная частота стержня определяется из соотношения
Figure 00000001

где m мода колебаний; c скорость звука в материале; l длина стержня.
Учитывая, что l 0,3 м, c 5,17•103 м/с, получили частоту основного резонанса:
Figure 00000002
;
Figure 00000003

Для возбуждения в ультразвуковом диапазоне выбирает 3-ю моду колебаний (m 3):
f3 3•f 26 кГц.
Нанесение покрытия вели при температуре электролита 50oC, частоте ультразвуковых колебаний в электролите 22 кГц, интенсивности ультразвуковых колебаний в электролите 0,03 Вт/см2; частоте ультразвуковых колебаний в изделии 26 кГц, интенсивности ультразвуковых колебаний в изделии 0,3 Вт/см2.
1. Плотность тока при прямой полярности 12 A/дм2, продолжительность процесса с прямой полярностью 160 с.
2. Плотность тока при обратной полярности 6,2 А/дм2; продолжительность процесса с обратной полярностью 80 с
3. Плотность тока при прямой полярности 12 А/ дм2, продолжительность процесса с прямой полярностью 120 с Суммарное время нанесения покрытия 6 мин.
Нанесение гальванического хромового покрытия по данному способу позволило повысить износостойкость ножовочного полотна за счет повышения качества нанесенного покрытия.
Износостойкость ножовочного полотна определялась путем резки прутка ⌀ 18 мм из стали 45. Полотно с покрытием, нанесенным по заявленному способу, отработало 42 ч. Ниже приведена сравнительная таблица качества композиционных хромовых покрытий, полученных различными способами.

Claims (1)

  1. Способ нанесения гальванических покрытий, включающий последовательное осаждение слоя покрытия из электролита при прямой полярности тока, удаление части этого покрытия при обратной полярности и заключительное осаждение покрытия при прямой полярности тока, причем на электролит в течение всего процесса воздействуют ультразвуковыми колебаниями, отличающийся тем, что дополнительно возбуждают ультразвуковые колебания резонансной частоты в покрываемом изделии, при этом используют электролит, содержащий ультрадисперсную фазу.
SU5042889 1992-05-20 1992-05-20 Способ нанесения гальванических покрытий RU2075557C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042889 RU2075557C1 (ru) 1992-05-20 1992-05-20 Способ нанесения гальванических покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5042889 RU2075557C1 (ru) 1992-05-20 1992-05-20 Способ нанесения гальванических покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2075557C1 true RU2075557C1 (ru) 1997-03-20

Family

ID=21604574

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5042889 RU2075557C1 (ru) 1992-05-20 1992-05-20 Способ нанесения гальванических покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2075557C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002006561A3 (en) * 2000-07-13 2002-12-27 Alan G Thompson Process for deposition of metal on a surface
RU2477341C2 (ru) * 2011-03-14 2013-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Наногальваника" (ООО "Наногальваника") Способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий на основе металлов
RU2603935C1 (ru) * 2015-06-04 2016-12-10 Закрытое акционерное общество "Поволжский Центр Гальваники" Способ беспористого твёрдого хромирования деталей из чугунов и сталей
WO2018190804A1 (en) * 2017-04-11 2018-10-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polymer coating of metal alloy substrates

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР N 1694710, кл. C 25 D 15/00, 1991. 2. Авторское свидетельство СССР N 622875, кл. C 25 D 15/00, 1979. 3. Заявка Японии N 52-43769, кл. C 25 D 5/20, 1977. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002006561A3 (en) * 2000-07-13 2002-12-27 Alan G Thompson Process for deposition of metal on a surface
RU2477341C2 (ru) * 2011-03-14 2013-03-10 Общество с ограниченной ответственностью "Наногальваника" (ООО "Наногальваника") Способ приготовления электролита для получения композиционных покрытий на основе металлов
RU2603935C1 (ru) * 2015-06-04 2016-12-10 Закрытое акционерное общество "Поволжский Центр Гальваники" Способ беспористого твёрдого хромирования деталей из чугунов и сталей
WO2018190804A1 (en) * 2017-04-11 2018-10-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Polymer coating of metal alloy substrates
CN110573580A (zh) * 2017-04-11 2019-12-13 惠普发展公司,有限责任合伙企业 金属合金基材的聚合物涂层

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4722102B2 (ja) 金属および合金にセラミック被膜を形成するプロセスと装置
KR100871332B1 (ko) 금속 및 합금에 세라믹 코팅을 형성하는 방법과 장치, 및이 방법으로 제조되는 코팅
US5643434A (en) Process for coating the face of a part made of aluminum or aluminum alloy
WO2008120046A1 (en) Method of forming a protective ceramic coating on the surface of metal products
US5853561A (en) Method for surface texturing titanium products
US3411999A (en) Method of etching refractory metal based materials uniformly along a surface
RU2075557C1 (ru) Способ нанесения гальванических покрытий
CN108649183B (zh) 一种锂离子电池负极集流体用微孔铜箔的制备方法
CN111304712B (zh) 一种利用直接超声振动增加电镀铜硬度的制备方法
RU2700226C1 (ru) Способ электрополирования металлической детали
Kristof et al. Improved copper plating through the use of current pulsing & ultrasonic agitation
JP4595830B2 (ja) アルマイト処理方法及び処理装置ならびにアルマイト処理システム
GB2127851A (en) Producing electroformed articles
CN113174553A (zh) 一种电子束重熔与微弧氧化相结合提高镁合金耐蚀性的方法
CN108277516B (zh) 一种微弧氧化电解液和一种微弧氧化膜的制备方法
RU2736943C1 (ru) Способ нанесения покрытия на изделия из вентильного металла или его сплава
JP4124744B2 (ja) チタン又はチタン合金の電解研磨方法
Stoychev et al. The influence of pulse frequency on the hardness of bright copper electrodeposits
CN113235138A (zh) 一种超薄金属层的制备方法
US3645858A (en) Silver plating baths
RU2109855C1 (ru) Электролитический способ получения композиционных покрытий и установка для его осуществления
RU2229543C2 (ru) Способ электрохимического полирования
RU2725516C1 (ru) Способ электролитно-плазменной обработки детали
RU2146580C1 (ru) Способ электрохимического полирования металлов и сплавов
FR2586711A1 (fr) Procede et installation de chromage electrolytique