RU2094540C1 - Электролит хромирования - Google Patents
Электролит хромирования Download PDFInfo
- Publication number
- RU2094540C1 RU2094540C1 RU93036235A RU93036235A RU2094540C1 RU 2094540 C1 RU2094540 C1 RU 2094540C1 RU 93036235 A RU93036235 A RU 93036235A RU 93036235 A RU93036235 A RU 93036235A RU 2094540 C1 RU2094540 C1 RU 2094540C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolyte
- chrome
- chrome plating
- chromium
- proposed
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к гальваностегии, разработке электролитов хромирования на основе хромового ангидрида. Предлагается электролит хромирования с концентрацией хромового ангидрида (100 - 150) г/л, содержащий органические компоненты (г/л): кристаллический фиолетовый 1 - 1,5 и полиметилен-β-нафталинсульфонат натрия 4•10-4 - 6•10-3. Предлагаемый малоконцентрированный электролит хромирования позволяет повысить скорость электроосаждения хрома, расширить диапазон плотностей тока для получения качественных блестящих покрытий, получить покрытия с повышенной коррозионной стойкостью и твердостью, сократить затраты на очистные сооружения для сточных вод. 1 табл.
Description
Изобретение относится к гальваностегии, разработке электролитов хромирования, основой которых является хромовый ангидрид, и может быть использовано в машиностроительной и приборостроительной промышленности для получения коррозионно-стойких ("молочный" хром), износостойких и защитно-декоративных хромовых покрытий.
Известны многие электролиты такого типа [1] Органические добавки в них вводятся с целью повышения выхода по току, рассеивающей и кроющей способности, а также для улучшения свойств хромовых покрытий.
Большинство электролитов-аналогов отличаются повышенной коррозионной агрессивностью к материалу катода и анода, к стеклу, керамике, имеют сложный состав и включают остродефицитные и дорогостоящие химикаты.
Наиболее часто для хромирования применяется стандартный электролит (базисный объект), содержащий 250 г/л CrO3 и 2,5 г/л H2SO4 [2]
Электролит имеет ряд существенных недостатков: низкий и непостоянный выход хрома по току; токсичность; характерный низкий диапазон рабочих плотностей тока 20 60 А/дм2, малая производительность.
Электролит имеет ряд существенных недостатков: низкий и непостоянный выход хрома по току; токсичность; характерный низкий диапазон рабочих плотностей тока 20 60 А/дм2, малая производительность.
Наиболее близким к изобретению является электролит хромирования, содержащий, г/л: CrO3 250 400; бензамид 1 5; SrSO4 1 5; LaF3 0,5 2 [3] Органическая добавка в этот электролит введена с целью повышения рассеивающей и кроющей способности.
Недостатками известного электролита остаются низкий выход хрома по току, небольшой интервал рабочих плотностей тока, высокая токсичность, содержится дефицитная добавка LaF3. По физико-механическим и коррозионным свойствам покрытия из этого электролита мало отличаются от покрытий, полученных из стандартного.
Сущность изобретения заключается в том, что для ускорения процесса хромирования, расширения, плотностей тона для получения качественных покрытий, получения осадков хрома с более высокими защитными и физико-механическими свойствами из электролита с меньшей концентрацией токсичного и канцерогенного компонента, в электролит хромирования с пониженной концентрацией CrO3 и H2SO4 дополнительно вводят кристаллический фиолетовый (КФ) и полиметилен-β-нафталинсульфонат натрия (ПМНС) при следующем соотношении компонентов, г/л:
CrO3 100 150
H2SO4 1,2 1,5
КФ 1 1,5
ПМНС 4•10-4 6•10-3
Предлагаемые органические добавки ранее вообще не использовались в электролитах, кристаллический фиолетовый применяется в качестве красителя, а полиметилен-b-нафталинсульфонат натрия для стабилизации латексов в производстве каучуков.
CrO3 100 150
H2SO4 1,2 1,5
КФ 1 1,5
ПМНС 4•10-4 6•10-3
Предлагаемые органические добавки ранее вообще не использовались в электролитах, кристаллический фиолетовый применяется в качестве красителя, а полиметилен-b-нафталинсульфонат натрия для стабилизации латексов в производстве каучуков.
В связи с этим данное техническое решение соответствует критерию "существенные отличия".
Предлагаемые добавки необходимо вводить совместно, так как раздельное использование не дает желаемого положительного результата. Вводимые органические добавки не окисляются в присутствии ионов хрома (VI).
Пример. Хромовые покрытия наносят на стальные или медные образцы. Обработка поверхности перед электролизом, как и для стандартного электролита. Процесс осуществляют при плотностях катодного тока (20 240) А/дм2, температуре 55 57oC, продолжительности электролиза в зависимости от желаемой толщины покрытия (7 60 мкм).
Сущность изобретения поясняется таблицей.
Коррозионная стойкость гальванических покрытий, полученных при различных режимах электролиза, оценена по величине тока полной пассивации на потенциодинамических поляризационных кривых, снятых в растворе 0,1 H2SO4.
Микротвердость (H200) измерена на приборе типа ПМТ-3 при нагрузке 200 г, толщине хромовых покрытий на стали 60 мкм, полученных при ik 50 А/дм2.
По сравнению с известными предлагаемый электролит хромирования обладает следующими преимуществами:
характеризуется более высоким выходом Cr по току (22 27% против 13 - 17% при 50 и 90 А/дм2 соответственно) и скоростью его электроосаждения (повышается в 1,8 3 раза);
расширяется диапазон плотностей тока для получения качественных блестящих хромовых покрытий 20 240 А/дм2;
использование недефицитных органических добавок, малая концентрация хромового ангидрида позволяет снизить примерно в 2 раза стоимость электролита;
электролит отличается пониженной токсичностью, при этом существенно снижаются расходы на очистные сооружения для сточных вод;
хромовые покрытия, полученные из предлагаемого электролита, отличаются повышенной коррозионной стойкостью, превышающей в 3 раза стойкость против коррозии покрытий из стандартного электролита;
блестящие хромовые покрытия, полученные из заявляемого электролита, характеризуются высокой микротвердостью (1040 кГ/мм2), меньшими внутренними напряжениями (570 590 мПа).
характеризуется более высоким выходом Cr по току (22 27% против 13 - 17% при 50 и 90 А/дм2 соответственно) и скоростью его электроосаждения (повышается в 1,8 3 раза);
расширяется диапазон плотностей тока для получения качественных блестящих хромовых покрытий 20 240 А/дм2;
использование недефицитных органических добавок, малая концентрация хромового ангидрида позволяет снизить примерно в 2 раза стоимость электролита;
электролит отличается пониженной токсичностью, при этом существенно снижаются расходы на очистные сооружения для сточных вод;
хромовые покрытия, полученные из предлагаемого электролита, отличаются повышенной коррозионной стойкостью, превышающей в 3 раза стойкость против коррозии покрытий из стандартного электролита;
блестящие хромовые покрытия, полученные из заявляемого электролита, характеризуются высокой микротвердостью (1040 кГ/мм2), меньшими внутренними напряжениями (570 590 мПа).
Источники информации:
1. Казакова Л. И. Состояние и перспективы развития электролитического хромирования. В сб. "Твердые износостойкие гальванические покрытия". МДНТП, 1980, с. 104 109.
1. Казакова Л. И. Состояние и перспективы развития электролитического хромирования. В сб. "Твердые износостойкие гальванические покрытия". МДНТП, 1980, с. 104 109.
2. Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник под ред. М. А. Шлугера. М. Машиностроение, 1985. т.1, 139 с.
3. Лошкарев М. А. Данилов Ф. И. Орленко В. В. Ткаченко И. А. Демин А. А. Плетнев С. С. Довгий С. А. Авторское свидетельство СССР N 804723, БИ N 6, 1981.
Claims (1)
- Электролит хромирования, содержащий хромовый ангидрид и серную кислоту, отличающийся тем, что он дополнительно содержит кристаллический фиолетовый и полиметилен-β-нафталинсульфонат натрия при следующих соотношениях ингредиентов, г/л:
Хромовый ангидрид 100 150
Серная кислота 1,2 1,5
Кристаллический фиолетовый 1,0 1,5
Полиметилен-β-нафталинсульфонат натрия 4•10- 4 - 6•10- 3и
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93036235A RU2094540C1 (ru) | 1993-07-13 | 1993-07-13 | Электролит хромирования |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93036235A RU2094540C1 (ru) | 1993-07-13 | 1993-07-13 | Электролит хромирования |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93036235A RU93036235A (ru) | 1997-04-20 |
RU2094540C1 true RU2094540C1 (ru) | 1997-10-27 |
Family
ID=20145034
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93036235A RU2094540C1 (ru) | 1993-07-13 | 1993-07-13 | Электролит хромирования |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2094540C1 (ru) |
-
1993
- 1993-07-13 RU RU93036235A patent/RU2094540C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 804723, кл.C 25D 3/04, 1981. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1076988A (en) | Electro-deposition of metal coatings at high current densities | |
DE1075398B (de) | Bad zur galvanischen Herstellung von Metallüberzügen | |
US5587063A (en) | Method for electrolytic coloring of aluminum surfaces using alternating current | |
KR890001378B1 (ko) | 외표면이 보호층으로 코팅된 니켈-인 합금층을 갖는 제품과 그 보호층 생성 방법 | |
US4690735A (en) | Electrolytic bath compositions and method for electrodeposition of amorphous chromium | |
US3419481A (en) | Electrolyte and process for electroplating black chromium and article thereby produced | |
US4119502A (en) | Acid zinc electroplating process and composition | |
RU2094540C1 (ru) | Электролит хромирования | |
US4673471A (en) | Method of electrodepositing a chromium alloy deposit | |
US4487665A (en) | Electroplating bath and process for white palladium | |
US3421986A (en) | Method of electroplating a bright adherent chromium coating onto cast-iron | |
US3729396A (en) | Rhodium plating composition and method for plating rhodium | |
JPS604920B2 (ja) | 耐摩耗性良好な黒色ロジウムメッキ被覆物品の製造方法 | |
US4806226A (en) | Process for electrolytically coloring aluminum material | |
US3186925A (en) | Chromium plating process with a pure nickel strike | |
SU1425257A1 (ru) | Электролит хромировани | |
RU2103423C1 (ru) | Электролит для нанесения коррозионностойких покрытий сплавом хром - цинк | |
SU1758091A1 (ru) | Способ получени железо-ванадиевого покрыти | |
RU2103420C1 (ru) | Электролит блестящего меднения | |
SU1640210A1 (ru) | Электролит никелировани | |
SU1357463A1 (ru) | Электролит дл нанесени никелевых покрытий | |
SU1177398A1 (ru) | Способ хромировани в электролите на основе сульфата трехвалентного хрома | |
SU1636481A1 (ru) | Электролит хромировани | |
CA1299135C (en) | Process for electrolytically coloring aluminum material | |
US3637475A (en) | Zinc-plating bath for bright or glossy coating |