RU2109084C1 - Раствор для фосфатирования металлической поверхности - Google Patents
Раствор для фосфатирования металлической поверхности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2109084C1 RU2109084C1 RU96123582A RU96123582A RU2109084C1 RU 2109084 C1 RU2109084 C1 RU 2109084C1 RU 96123582 A RU96123582 A RU 96123582A RU 96123582 A RU96123582 A RU 96123582A RU 2109084 C1 RU2109084 C1 RU 2109084C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- ions
- solution
- phosphate
- molybdenum
- terms
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING 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
- C23C—COATING 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
- C23C22/00—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
- C23C22/05—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using aqueous solutions
- C23C22/06—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using aqueous solutions using aqueous acidic solutions with pH less than 6
- C23C22/40—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using aqueous solutions using aqueous acidic solutions with pH less than 6 containing molybdates, tungstates or vanadates
- C23C22/42—Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals using aqueous solutions using aqueous acidic solutions with pH less than 6 containing molybdates, tungstates or vanadates containing also phosphates
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Chemical Treatment Of Metals (AREA)
Abstract
Изобретение относится к обработке металлической поверхности. Раствор содержит, г/л: нитрат-ионы 1,8 - 6,5, хлорат-ионы 2,7 - 7,8, ионы молибдена 0,01 - 0,04, а также фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) 6,7 - 17,0 и ионы кальция 0,9 - 3,5 в виде хибинского апатитового концентрата. Применение предлагаемого раствора позволяет получать фосфатные покрытия с высокой коррозионной стойкостью, применять доступное техническое сырье для приготовления раствора, уменьшить расход химикатов, повысить срок службы лакокрасочных покрытий. 1 табл.
Description
Изобретение относится к обработке металлической поверхности, в частности к фосфатированию, и может быть использовано для защиты металлов от коррозии в любой отрасли мишино- и приборостроения при проведении окрасочных работ.
Известен раствор для фосфатирования металлической поверхности [1], содержащий компоненты, мас.%:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 3,32-7,23
Ионы кальция (Ca2+) - 0,34-1,85
Нитрат ионы ( NO ) - 0,6-2,71
Ионы молибдена (Mo6+) - 0,00072-0,0064
Хлорат щелочного металла (в пересчете на ClO ) - 0,97-3,16
Разжижитель C-3 - 0,0019-0,094
Вода - Остальное
Недостатками данного раствора являются низкие физико-механические свойства комплексных лакокрасочных покрытий.
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 3,32-7,23
Ионы кальция (Ca2+) - 0,34-1,85
Нитрат ионы ( NO
Ионы молибдена (Mo6+) - 0,00072-0,0064
Хлорат щелочного металла (в пересчете на ClO
Разжижитель C-3 - 0,0019-0,094
Вода - Остальное
Недостатками данного раствора являются низкие физико-механические свойства комплексных лакокрасочных покрытий.
Наиболее близким к изобретению по технической сущности и достигаемому результату является раствор для фосфатирования металлических поверхностей [2], содержащий следующие компоненты, г/л:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 2,5-9,6
Нитрат-ионы ( NO ) - 0,5-4,2
Ионы хлората ( ClO ) - 0,4-3,8
Ионы кальция (Ca2+) - 0,2-2,0
Ионы молибдена (Mo6+) - 0,005-0,02
Разжижитель C-3 - 0,001-0,02
Тайрон или 1,10-фенантролин - 0,0004-0,009
Вода - Остальное
Недостатком данного раствора является высокая влагонабухаемость при повышенной температуре и влажности и низкая коррозионная стойкость системы покрытия.
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 2,5-9,6
Нитрат-ионы ( NO
Ионы хлората ( ClO
Ионы кальция (Ca2+) - 0,2-2,0
Ионы молибдена (Mo6+) - 0,005-0,02
Разжижитель C-3 - 0,001-0,02
Тайрон или 1,10-фенантролин - 0,0004-0,009
Вода - Остальное
Недостатком данного раствора является высокая влагонабухаемость при повышенной температуре и влажности и низкая коррозионная стойкость системы покрытия.
Задачей данного изобретения является уменьшение влагонабухаемости с улучшением физико-механических и коррозионных характеристик системы покрытия.
Поставленная задача достигается тем, что раствор для фосфатирования металлических поверхностей, содержащий фосфат-, нитрат-, хлорат-ионы, ионы кальция, молибдена и воду, фосфат-ионы и ионы кальция вводятся в виде хибинского апатитового концентрата при следующем соотношении компонентов, г/л:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 6,7-17,0
Нитрат-ионы ( NO ) - 1,8-6,5
Хлорат-ионы ( ClO ) - 2,7-7,8
Ионы кальция (Ca2+) - 0,9-3,5
Ионы молибдена (Mo6+) - 0,01-0,04
Вода - Остальное
Хибинский апатитовый концентрат имеет следующий состав компонентов, мас. %:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 39,5
Ионы кальция (в пересчете на CaO) - 52,2
Ионы железа (в пересчете на Fe2O3) - 0,5
Ионы алюминия (в пересчете на Al2O3) - 0,9
Ионы магния (в пересчете на MgO) - 0,3
Ионы фтора (F-) - 3,2
Введение фосфат-ионов и ионов кальция в виде хибинского апатитового концентрата позволяет снизить влагонабухаемость покрытия и улучшить коррозионные и физико-механические характеристики системы покрытий.
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 6,7-17,0
Нитрат-ионы ( NO
Хлорат-ионы ( ClO
Ионы кальция (Ca2+) - 0,9-3,5
Ионы молибдена (Mo6+) - 0,01-0,04
Вода - Остальное
Хибинский апатитовый концентрат имеет следующий состав компонентов, мас. %:
Фосфат-ионы (в пересчете на P2O5) - 39,5
Ионы кальция (в пересчете на CaO) - 52,2
Ионы железа (в пересчете на Fe2O3) - 0,5
Ионы алюминия (в пересчете на Al2O3) - 0,9
Ионы магния (в пересчете на MgO) - 0,3
Ионы фтора (F-) - 3,2
Введение фосфат-ионов и ионов кальция в виде хибинского апатитового концентрата позволяет снизить влагонабухаемость покрытия и улучшить коррозионные и физико-механические характеристики системы покрытий.
Нитрат-ионы вводятся в раствор с любым из нижеперечисленных соединений: азотная кислота, нитрат калия, натрия или аммония.
Введение ионов фтора в составе хибинского апатитового концентрата дает возможность фосфатирования изделия из алюминия.
Ионы молибдена могут быть введены в раствор в виде любой растворимой соли молибдена, например с молибденовокислым аммонием.
Способ приготовления раствора.
Фосфатирующие растворы готовят из концентрированных растворов (фосфатирующих концентратов), которые получают, например, смешением хибинского апатитового концентрата, азотной кислоты, воды, аммония молибденовокислого с последующим растворением хлората натрия. Компоненты смешивают в различных соотношениях, позволяющих корректировать раствор при выработке до pH 3,5-4,0.
Из приготовленных фосфатирующих концентратов готовят рабочие растворы.
Следующие примеры поясняют суть изобретения.
Все испытания проводят на образцах холоднокатанной стали 08 КП (ГОСТ 16528-70) размерами 70х150 мм, толщиной 0,8-0,9 мм.
Подготовку поверхности образцов с применением фосфатирующих концентратов и раствора прототипа для всех примеров проводят по схеме:
1). Струйное обезжиривание на лабораторной установке щелочным моющим составом КМ-1:
Концентрация, г/л - 10
Температура раствора, oC - 50-60
Время обработки, мин - 2
Давление, атм - 1
2). Промывка водопроводной проточной водой:
Температура, oC - 20±2
Время, с - 10
3). Фосфатирование на лабораторной установке подготовленными растворами:
Температура, oC - 18-22
Время, мин - 2
Давление, атм - 0,8-1,2
pH раствора - 3,5-4,0
4). Промывка водопроводной проточной водой:
Температура, oC - 20±2
Время, с - 10
5).Пассивирование в хромовокислом растворе окунанием:
Концентрация CrO3, г/л - 0,25
pH раствора - 4,2
Температура, oC - 40±2
Время, мин - 2
6). Сушка
Температура, oC - 100
Время, мин - 2
Перед проведением испытаний фосфатированные образцы грунтуют методом анодного электроосаждения грунтовкой ВК 4-0207 ТУ 6-10-1654-83. Для испытаний отбирают пластинки с толщиной слоя грунтовки 24 мкм.
1). Струйное обезжиривание на лабораторной установке щелочным моющим составом КМ-1:
Концентрация, г/л - 10
Температура раствора, oC - 50-60
Время обработки, мин - 2
Давление, атм - 1
2). Промывка водопроводной проточной водой:
Температура, oC - 20±2
Время, с - 10
3). Фосфатирование на лабораторной установке подготовленными растворами:
Температура, oC - 18-22
Время, мин - 2
Давление, атм - 0,8-1,2
pH раствора - 3,5-4,0
4). Промывка водопроводной проточной водой:
Температура, oC - 20±2
Время, с - 10
5).Пассивирование в хромовокислом растворе окунанием:
Концентрация CrO3, г/л - 0,25
pH раствора - 4,2
Температура, oC - 40±2
Время, мин - 2
6). Сушка
Температура, oC - 100
Время, мин - 2
Перед проведением испытаний фосфатированные образцы грунтуют методом анодного электроосаждения грунтовкой ВК 4-0207 ТУ 6-10-1654-83. Для испытаний отбирают пластинки с толщиной слоя грунтовки 24 мкм.
Физико-механические свойства покрытия определяют следующими показателями: прочность при изгибе по ГОСТ 4763-75; влагонабухаемость после пребывания в камере с относительной влажностью 95-98% при 50±2oC в течение 24 ч.
Коррозионные испытания проводят в камере 5%-ного солевого тумана по ТУ 6-10-1654-83 и во влажной камере по ГОСТ 9.074-77.
В таблице приведены физико-механические и коррозионные свойства покрытий, полученных в предлагаемых растворах и по прототипу.
При анализе полученных экспериментальных данных видно, что при содержании P2O5, NO , ClO , Ca2+, Mo6+ выше и ниже предлагаемой концентрации (см. примеры 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28) комплексные лакокрасочные покрытия обладают высокой влагонабухаемостью, плохими физико-механическими и коррозионными свойствами.
Пример 29 характеризует свойства покрытий, полученных в растворе прототипа.
Пример 30 характеризует свойства покрытий, полученных в растворе, в который фосфат-ионы введены в виде ортофосфорной кислоты, ионы кальция в виде карбоната кальция.
Пример 31 характеризует свойства покрытий, полученных в предложенном растворе на алюминии.
Таким образом, применение предлагаемого раствора фосфатирования металлических поверхностей обеспечивает следующие технико-экономические преимущества:
- получение фосфатных покрытий с высокой коррозионной стойкостью;
- применение доступного технического сырья для приготовления раствора;
- уменьшение расхода химикатов;
- повышение срока службы лакокрасочных покрытий и соответственно всего изделия;
- возможность эксплуатации изделий в атмосфере с повышенной влажностью и температурной;
- возможность получения фосфатных покрытий на поверхности алюминия.
- получение фосфатных покрытий с высокой коррозионной стойкостью;
- применение доступного технического сырья для приготовления раствора;
- уменьшение расхода химикатов;
- повышение срока службы лакокрасочных покрытий и соответственно всего изделия;
- возможность эксплуатации изделий в атмосфере с повышенной влажностью и температурной;
- возможность получения фосфатных покрытий на поверхности алюминия.
Литература
1. Патент СССР N 1404550.
1. Патент СССР N 1404550.
2. Патент СССР N 1520145.
Claims (1)
- Раствор для фосфатирования металлической поверхности, содержащий фосфат-ионы, нитрат-ионы, хлорат-ионы, ионы кальция, ионы молибдена и воду, отличающийся тем, что в качестве источника фосфат-ионов и ионов кальция он содержит хибинский апатитовый концентрат при следующем соотношении компонентов, г/л:
Фосфат-ионы (в пересчете на Р2О5) - 6,7 - 17,0
Нитрат-ионы - 1,8 - 6,5
Хлорат-ионы - 2,7 - 7,8
Ионы кальция - 0,9 - 3,5
Ионы молибдена - 0,01 - 0,04
Вода - Остальное до 1 лд
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96123582A RU2109084C1 (ru) | 1996-12-16 | 1996-12-16 | Раствор для фосфатирования металлической поверхности |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU96123582A RU2109084C1 (ru) | 1996-12-16 | 1996-12-16 | Раствор для фосфатирования металлической поверхности |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2109084C1 true RU2109084C1 (ru) | 1998-04-20 |
RU96123582A RU96123582A (ru) | 1998-09-10 |
Family
ID=20188117
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU96123582A RU2109084C1 (ru) | 1996-12-16 | 1996-12-16 | Раствор для фосфатирования металлической поверхности |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2109084C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2374088A (en) * | 2001-03-29 | 2002-10-09 | Macdermid Plc | Conversion treatment of zinc and zinc alloy surfaces |
-
1996
- 1996-12-16 RU RU96123582A patent/RU2109084C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2374088A (en) * | 2001-03-29 | 2002-10-09 | Macdermid Plc | Conversion treatment of zinc and zinc alloy surfaces |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA1136522A (en) | Formation of zinc phosphate coating on metallic surface | |
PT896641E (pt) | Composicoes de revestimento de fosfato de zinco contendo tungstenio que utilizam aceleradores | |
KR0171219B1 (ko) | 망간 및 마그네슘 함유 아연 포스페이트 코팅의 형성방법 | |
JP3348856B2 (ja) | ニッケルを含まないリン酸塩処理方法 | |
US20110086171A1 (en) | Method for applying manganese phosphate layers | |
KR890001036B1 (ko) | 인산아연 전환 피복 조성물 | |
EP0564287A2 (en) | Method for zinc-phosphating metal surface to be treated by the cationic electrodeposition coating | |
CA1330515C (en) | Process of forming phosphate coatings on metals | |
US4681641A (en) | Alkaline resistant phosphate conversion coatings | |
US4622078A (en) | Process for the zinc/calcium phosphatizing of metal surfaces at low treatment temperatures | |
US5312492A (en) | Process not using chlorate or nitrite for the production of nickel and manganese containing zinc phosphate films | |
RU2109084C1 (ru) | Раствор для фосфатирования металлической поверхности | |
JPS61157684A (ja) | 鉄系金属の冷間加工用潤滑処理方法 | |
CZ287997B6 (cs) | Vodný kapalný zinečnatý fosfatizující prostředek a způsob vytváření fosfátového povlaku na povrchu kovového podkladu | |
US5714047A (en) | Acid aqueous phosphatic solution and process using same for phosphating metal surfaces | |
GB2074611A (en) | Phosphating Compositions | |
JPH04507436A (ja) | 亜鉛メッキスチールにマンガン含有燐酸亜鉛層を形成する方法 | |
GB2137231A (en) | Phosphate coating processes | |
US4713121A (en) | Alkaline resistant phosphate conversion coatings | |
JPH0633464B2 (ja) | 複合構造物用リン酸塩処理液及び処理方法 | |
EP0135622B1 (en) | Phosphating metal surfaces | |
US4708744A (en) | Process for phosphating metal surfaces and especially iron surfaces | |
RU2044802C1 (ru) | Раствор для фосфатирования металлических поверхностей | |
CA2390018A1 (en) | Zinc phosphating process and composition with reduced pollution potential | |
JPH01316467A (ja) | チタン無含有活性化剤、その製造方法、および金属表面の活性化方法 |