RU2339746C1 - Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди - Google Patents
Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди Download PDFInfo
- Publication number
- RU2339746C1 RU2339746C1 RU2007113535/02A RU2007113535A RU2339746C1 RU 2339746 C1 RU2339746 C1 RU 2339746C1 RU 2007113535/02 A RU2007113535/02 A RU 2007113535/02A RU 2007113535 A RU2007113535 A RU 2007113535A RU 2339746 C1 RU2339746 C1 RU 2339746C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolyte
- copper
- coatings
- receiving
- fullerene
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гальванотехники. Электролит содержит: сульфат меди 220 г/л; серную кислоту 45 г/л; дисперсную фазу - фуллерен С60 0,03-0,05 г/л и воду. Технический результат состоит в получении качественных защитных покрытий с пониженным коэффициентом шероховатости. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области гальванотехники и предназначено для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди.
По мере развития гальванотехники все большее распространение получают композиционные покрытия, которые наносятся из электролитов-суспензий, т.е. электролитов, модифицированных добавками высокодисперсных порошков или микроволокон, когда частицы дисперсной фазы при электроосаждении заращиваются металлом, закрепляясь на поверхности изделия в металлической матрице.
Композиционные покрытия получают в тех случаях, когда предусматривается модифицирование поверхности металлических изделий для придания им новых свойств (повышение коррозионной устойчивости, снижение трения и износа, увеличение твердости и т.д.).
Известен электролит для осаждения износостойких композиционных покрытий на основе меди, имеющий следующий состав, г/л: сульфат меди 220; серная кислота 60; этанол 8; нитрид титана 2-100 (Резчикова Т.В., Куркин Е.Н., Троицкий В.Н. и др. Композиционные покрытия на основе меди с ультрадисперсной фазой // Журнал прикладной химии. 2001, т.74, №12, с.1975-1979).
Однако использование данного электролита ограничено серьезными технологическими трудностями при получении частиц дисперсной фазы: нитрид титана получают разложением TiH2 в азотной плазме дугового разряда. Кроме того, данный процесс приводит к серьезному удорожанию электролита.
Известен электролит для осаждения композиционных покрытий на основе меди, позволяющий получать осадки с меньшими технологическими трудностями и материальными затратами. Он имеет следующий состав, г/л: сульфат меди 200; серная кислота 50; молибдат аммония 0,12-12. Дисперсной фазой служит диоксид титана. (Фомина Р.Е., Сайфуллин Р.С., Мингазова Г.Г. Роль ванадат- и молибдат-ионов в процессе образования композиционных электрохимических покрытий медь-диоксид титана // Электрохимия. 1997, т.33, №11, с.1367-1369).
Однако молибдат-ионы, находящиеся в электролите, приводят к снижению его стабильности и образованию хрупких осадков.
За прототип выбран известный электролит, описанный в источнике: Сайфуллин Р.С. Комбинированные электрохимические покрытия и материалы. М.: Химия, 1972, 168 с. В качестве дисперсной фазы он содержит дисульфид молибдена. По совокупности сходных существенных признаков он наиболее близок к предложенному техническому решению. Известный электролит имеет следующий состав, г/л:
Сульфат меди | 200 |
Серная кислота | 50 |
Дисульфид молибдена | 10-100 |
Недостатком известного электролита является высокая концентрация дисперсной фазы. В результате возникают проблемы с равномерностью осадка по толщине, покрытие имеет склонность к отслаиванию. Кроме того, покрытия, осаждаемые из данного электролита, обладают высоким коэффициентом шероховатости, что снижает их износостойкость.
Перед заявленным изобретением была поставлена задача создать электролит для получения композиционных электрохимических покрытий с низким коэффициентом шероховатости, обладающих хорошей адгезией к основе.
Для достижения поставленной задачи электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди содержит сульфат меди, серную кислоту и дисперсную фазу. В качестве дисперсной фазы содержится фуллерен С60 при соотношении компонентов, г/л:
Сульфат меди | 220 |
Серная кислота | 45 |
Фуллерен С60 | 0,03-0,05 |
Технический результат, получаемый при использовании заявленного электролита, заключается в снижении коэффициента шероховатости покрытий в 2,5-3 раза и, соответственно повышении их износостойкости.
Процесс нанесения покрытия ведут при катодной плотности тока 3-7 А/дм2 и температуре 20°С. Электролит готовят путем растворения серной кислоты и сульфата меди в дистиллированной воде. Затем раствор фильтруют и переливают из ванны подготовки электролита в бак-накопитель, в который добавляют требуемое количество водной дисперсии фуллерена С60 со средним размером частиц 24 нм.
Конкретные примеры, иллюстрирующие использование изобретения, представлены в таблице 1 "Влияние состава электролита на коэффициент шероховатости покрытий".
Из таблицы видно, что введение в электролит дисперсных частиц фуллерена С60 приводит к снижению коэффициента шероховатости композиционных покрытий. Это происходит за счет того, что частицы фуллерена С60, выступая в качестве центров кристаллизации, способствуют формированию мелкокристаллических покрытий. Кроме того, данные покрытия обладают хорошей адгезией к основе и не разрыхляются. При уменьшении содержания фуллерена С60 в электролите ниже 0,03 г/л он слабо влияет на свойства покрытий, при увеличении его концентрации более 0,05 г/л дисперсные частицы начинают коагулировать.
Таким образом, предлагаемый электролит позволяет получать качественные защитные покрытия, приводит к снижению коэффициента шероховатости в 2,5-3 раза. Предлагаемый электролит может найти применение в различных отраслях промышленности для модифицирования поверхности деталей машин и механизмов.
Таблица 1 Влияние состава электролита на коэффициент шероховатости покрытий |
||||
Состав электролита, режим осаждения и свойства покрытий | 1 | 2 | 3 | Прототип |
Содержание сульфатамеди, г/л | 220 | 220 | 220 | сульфата меди 200 |
Содержание серной кислоты, г/л | 45 | 45 | 45 | серной кислоты 50 |
Содержание фуллерена С60, г/л | 0,03 | 0,04 | 0,05 | частиц дисперсной фазы 10-100 |
Температура электролита, °С | 20 | 20 | 20 | 20 |
Катодная плотность тока, А/дм2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Коэффициент шероховатости покрытий | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 10-12 |
Claims (1)
- Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди, содержащий сульфат меди, серную кислоту, дисперсную фазу и воду, отличающийся тем, что в качестве дисперсной фазы он содержит фуллерен С60 при следующем соотношении компонентов, г/л:
Сульфат меди 220 Серная кислота 45 Фуллерен С60 0,03-0,05
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007113535/02A RU2339746C1 (ru) | 2007-04-11 | 2007-04-11 | Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2007113535/02A RU2339746C1 (ru) | 2007-04-11 | 2007-04-11 | Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2339746C1 true RU2339746C1 (ru) | 2008-11-27 |
Family
ID=40193198
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2007113535/02A RU2339746C1 (ru) | 2007-04-11 | 2007-04-11 | Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2339746C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2746863C1 (ru) * | 2020-07-28 | 2021-04-21 | Сергей Константинович Есаулов | Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения |
RU2746861C1 (ru) * | 2020-07-24 | 2021-04-21 | Сергей Константинович Есаулов | Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения |
-
2007
- 2007-04-11 RU RU2007113535/02A patent/RU2339746C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
САЙФУЛЛИН Р.С. Комбинированные электрохимические покрытия и материалы. - М.: Химия, 1972, с.82-84. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2746861C1 (ru) * | 2020-07-24 | 2021-04-21 | Сергей Константинович Есаулов | Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения |
RU2746863C1 (ru) * | 2020-07-28 | 2021-04-21 | Сергей Константинович Есаулов | Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Ünal et al. | Effects of ultrasonic agitation prior to deposition and additives in the bath on electrodeposited Ni-B/hBN composite coatings | |
US20090107845A1 (en) | Alkaline Electroplating Bath Having A Filtration Membrane | |
Yang et al. | Preparation of Ni-Co alloy foils by electrodeposition | |
JP3873025B2 (ja) | クロム合金を析出させる方法 | |
BR112019004029B1 (pt) | processo para deposição galvânica de revestimentos de zinco e liga de zinco a partir de um banho de revestimento alcalino com degradação reduzida de aditivos orgânicos de banho | |
US2693444A (en) | Electrodeposition of chromium and alloys thereof | |
CN111286745B (zh) | 高抗拉电解铜箔用添加剂、电解铜箔及其制备方法和锂离子电池 | |
RU2339746C1 (ru) | Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди | |
JPH0136559B2 (ru) | ||
Diafi et al. | The influence of co2+ concentration on the electrodeposition of ZnNi films to obtain the ZnNi–co composite coatings | |
Du et al. | Electrodeposition of Nanocrystalline Ni–W Coatings With Citric Acid System | |
Xu et al. | Preparation and Electrocatalytic Activity of Nanocrystalline Ni–Mo–Co Alloy Electrode for Hydrogen Evolution | |
Krasikov et al. | Tungsten-rich Ni-W coatings, electrodeposited from concentrated electrolyte for complex geometry parts protection | |
RU2437967C1 (ru) | Способ осаждения композиционных покрытий никель-ванадий-фосфор-нитрид бора | |
Feng et al. | Effect of ultrasonication on Ni–Mo coatings produced by DC electroformation | |
RU2469111C1 (ru) | Способ получения медных порошков из медьсодержащих аммиакатных отходов | |
KR101173879B1 (ko) | 니켈플래시 도금용 다기능성 과포화 슬러리 도금용액 | |
CN110184631B (zh) | 一种无氰镀金电镀液及其制备方法和电镀工艺 | |
RU2457288C1 (ru) | Способ нанесения электролитических покрытий на основе хрома | |
RU2280109C1 (ru) | Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе никеля | |
Bozzini et al. | Influence of selenium-containing additives on the electrodeposition of zinc-manganese alloys | |
RU2814771C1 (ru) | Способ электроосаждения хромовых покрытий из электролита на основе гексагидрата сульфата хрома (III) и формиата натрия | |
Stanković et al. | Surface quality of the Ni-TiO2 composite coatings produced by electroplating | |
RU2352695C1 (ru) | Электролит для осаждения композиционных покрытий на основе никеля | |
RU2464363C1 (ru) | Электролит для осаждения композиционного покрытия цинк-фторопласт |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090412 |