RU2431000C2 - Способ электролитического никелирования - Google Patents

Способ электролитического никелирования Download PDF

Info

Publication number
RU2431000C2
RU2431000C2 RU2009123737/02A RU2009123737A RU2431000C2 RU 2431000 C2 RU2431000 C2 RU 2431000C2 RU 2009123737/02 A RU2009123737/02 A RU 2009123737/02A RU 2009123737 A RU2009123737 A RU 2009123737A RU 2431000 C2 RU2431000 C2 RU 2431000C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
anode
potential
nickel electrode
plating
Prior art date
Application number
RU2009123737/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009123737A (ru
Inventor
Николай Иванович Толкачев (RU)
Николай Иванович Толкачев
Original Assignee
Николай Иванович Толкачев
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 Николай Иванович Толкачев filed Critical Николай Иванович Толкачев
Priority to RU2009123737/02A priority Critical patent/RU2431000C2/ru
Publication of RU2009123737A publication Critical patent/RU2009123737A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431000C2 publication Critical patent/RU2431000C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гальваностегии, а именно: к процессам нанесения никелевого покрытия на поверхность металлического изделия. Способ включает подачу на образец отрицательного токового потенциала, а на никелевый электрод-анод положительного токового потенциала, при этом на никелевый электрод-анод периодически подают отрицательный потенциал, а на дополнительный никелевый электрод, установленный в рабочем объеме гальванической ванны, положительный потенциал. Технический результат - снижение пассивации анода, постоянство характеристик процесса никелирования во времени при постоянной плотности тока осаждения никеля, а именно: концентрации солей никеля и рН электролита, а также обеспечение стабильных и качественных характеристик нанесенного покрытия - эластичности и прочности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к гальваностегии, а именно к процессам нанесения никелевого покрытия на поверхность металлических изделий.
Общеизвестен способ никелирования при анодном растворении никеля в сернокислом растворе. В отечественной практике использования никелевых анодов серии НПА-1 и НПА-2, с целью снижения влияния пассивирования анодов, в сернокислый раствор электролита добавляют хлористые соли никеля, натрия или калия (см. Н.Т.Кудрявцев. Электролитические покрытия металлами. М.: Химия, 1979, с.289). Указанная добавка солей снижает скорость пассивирования никелевых анодов, в их присутствии анодная поляризация уменьшается, и скорость анодного растворения никеля возрастает.
В зарубежной практике при таком же способе (и электролите) широко используют депассивированные никелевые аноды, изготавливаемые из механически обработанного вальцованного никеля (см. там же).
В указанных способах-аналогах присутствует один и тот же недостаток в большей или меньшей степени - постепенное снижение интенсивности процесса осаждения никеля на образцы по причине того же пассивирования анода.
Задача, решаемая заявленным изобретением, состоит в том, чтобы уменьшить влияние микро- и макропроцессов, неизбежно происходящих вблизи поверхности работающего анода, на качественные характеристики самого процесса и нанесенного покрытия, снизить затраты за счет использования более доступных отечественных и зарубежных анодов типа H1.
Технический результат, обеспечиваемый заявленным способом, - постоянство характеристик процесса никелирования во времени (при постоянной плотности тока осаждения никеля): концентрации солей никеля в растворе, рН электролита и др. и обеспечение стабильных и качественных характеристик нанесенного покрытия (эластичность, прочность и др.).
Достигается указанный технический результат тем, что в способе электролитического никелирования металлического образца, заключающемся в подаче на образец отрицательного потенциала, а на никелевый электрод-анод положительного потенциала, периодически подают отрицательный потенциал на никелевый электрод-анод, а положительный потенциал - на дополнительный никелевый электрод-анод, установленный в рабочем объеме той же ванны.
На фиг.1 изображена гальваническая ванна (вид сверху), на фиг.2 - схема соединений коммутационной аппаратуры с электродами.
Гальваническая ванна 1 содержит в своем рабочем объеме в электролите основные 2 и дополнительный 3 никелевые электроды и подвергаемый никелированию образец - катод 4. Последний через нормально закрытый контакт (НЗ1) 5 пускателя П1 и амперметр 6 подсоединен к клемме отрицательного потенциала источника постоянного тока (БП1) 7. Электроды 2 подсоединены к клемме положительного потенциала того же источника тока и к клемме отрицательного потенциала второго источника постоянного тока (БП2) 8, к клемме положительного потенциала которого подсоединен дополнительный электрод 3 через нормально открытый контакт 9 пускателя П1 и амперметр 10. Уставкой реле времени PB1 устанавливается длительность операции основного процесса никелирования образца - катода 4, а уставкой реле времени РВ2 - длительность операции никелирования электродов 2 дополнительным анодом 3. При осуществлении других соединений и регуляторов напряжения возможно использование одного блока питания (источника тока).
Указанные средства для исполнения заявленного способа - гальваническая ванна, пускатели, реле времени, источники постоянного тока - общепринятые. Никелевые электроды - аноды отечественного производства H1. Электролит сернокислый Ваттса (Уоттса): NiSO47H2O; NiCl26H2O; Н3ВО3.
Существенное отличие предложенного способа заключается в том, что электрод-анод 2 периодически превращают в катод, никелируемый дополнительным никелевым электродом 3, установленным в том же объеме электролита ванны. Время такого никелирования незначительное, не способное привести к законченному процессу распределения адсорбированных атомов в решетке металлических кристаллов на поверхности электрода-анода. Ионы никеля с дополнительного электрода насыщают электролит, не успевая осесть. Проходящий процесс направляет эти ионы на образец 4, где они и адсорбируются. Та же часть ионов (атомов), которая успела образовать свежеосажденный слой на аноде 2, но не встроилась в кристаллическую решетку, легко отрывается с его поверхности.
При реализации заявленного процесса следует выдерживать следующее условие: количества электричества, расходуемые в периоды никелирования электрода-анода 2 дополнительным электродом 3 и образца 4 электродом-анодом 2, должны быть равны или близки к этому.
Заявленный способ применялся при прикреплении алмазных зерен к пластинам из нержавеющей стали, на которые был предварительно нанесен подслой никеля толщиной 2 мкм. Пластины размещались под слоем алмазных зерен высотой 10 мм. В качестве связки наносили слой никеля из электролита Уоттса при плотности тока 1 А/дм2 и температуре электролита 40°С. Периодически через каждые 5 минут нанесения связки выполняли 30-секундное осаждение никеля на анод. При введении такой периодической активации напряжение между анодом и катодом снизилось на 0,4 В и оставалось постоянным в течение всего периода прикрепления зерен. Процесс шел стабильно, рН и состав раствора были неизменны. Качественные характеристики нанесенного никелевого закрепления зерен алмаза удовлетворяют всем поставленным техническим условиям.
Проводилось также алмазирование стальной проволоки с использованием заявленного способа при никелевом заращивании алмазных зерен на ее поверхности. Непрерывная длина покрываемой проволоки составляла более 5000 метров. Общее время электролиза составило более 720 часов. Процесс шел стабильно, без корректировки состава и рН электролита. Изготовленная проволока проходила испытания на прочность удержания алмазных зерен; кручение; прочность на разрыв; перегиб на 360°.
Практическое использование изготовленной алмазированной проволоки на станках марки «Титан» при резке лейкосапфира показало ее безобрывную работу при отрезании более чем 8 см2 материала одним метром проволоки.
Осуществление заявленного способа возможно во всех общеизвестных электрохимических процессах осаждения металлов с использованием анодов.

Claims (1)

  1. Способ электролитического никелирования металлического образца, заключающийся в подаче на образец отрицательного токового потенциала, а на никелевый электрод-анод положительного токового потенциала, отличающийся тем, что периодически подают отрицательный потенциал на никелевый электрод-анод, а положительный потенциал - на дополнительный никелевый электрод, установленный в рабочем объеме гальванической ванны.
RU2009123737/02A 2009-06-22 2009-06-22 Способ электролитического никелирования RU2431000C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123737/02A RU2431000C2 (ru) 2009-06-22 2009-06-22 Способ электролитического никелирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009123737/02A RU2431000C2 (ru) 2009-06-22 2009-06-22 Способ электролитического никелирования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009123737A RU2009123737A (ru) 2010-12-27
RU2431000C2 true RU2431000C2 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44055372

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009123737/02A RU2431000C2 (ru) 2009-06-22 2009-06-22 Способ электролитического никелирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2431000C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635058C2 (ru) * 2012-12-18 2017-11-08 Машиненфабрик Нихофф Гмбх Унд Ко. Кг Устройство и способ нанесения электролитического покрытия на объект

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635058C2 (ru) * 2012-12-18 2017-11-08 Машиненфабрик Нихофф Гмбх Унд Ко. Кг Устройство и способ нанесения электролитического покрытия на объект
US10047449B2 (en) 2012-12-18 2018-08-14 Maschinenfabrik Niehoff Gmbh & Co. Kg Device and method for electrolytically coating an object

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009123737A (ru) 2010-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Isakhani-Zakaria et al. Evaluation of corrosion behaviour of Pb-Co3O4 electrodeposited coating using EIS method
Ibrahim et al. Electrodeposition of noncrystalline cobalt–tungsten alloys from citrate electrolytes
Thiemig et al. Influence of pulse plating parameters on the electrocodeposition of matrix metal nanocomposites
US9970120B2 (en) Porous, flow-through consumable anodes for use in selective electroplating
US10287646B2 (en) Porous metal body and method for producing same
Khani et al. Hard chromium composite electroplating on high-strength stainless steel from a Cr (III)-ionic liquid solution
RU2635058C2 (ru) Устройство и способ нанесения электролитического покрытия на объект
CN102433575B (zh) 一种在离子液体中电沉积金属镧的方法
RU2431000C2 (ru) Способ электролитического никелирования
US20220275530A1 (en) Method and system for electrolytically coating a steel strip by means of pulse technology
JP2006514712A (ja) ニッケル−チタン合金製歯科器具の電解研磨方法
Strečková et al. A Study of nickel electrodeposition on paraffin‐impregnated graphite electrode
TWI690624B (zh) 用於在至少一個待處理的基板上電解沉積鋅鎳合金層之方法
RU2420613C1 (ru) Способ получения электролитических порошков металлов
RU2586370C1 (ru) Способ электроосаждения медных покрытий
Dai et al. Study of citrate gold plating by different pulse modes with and without vibration
RU2503751C2 (ru) Способ нанесения гальванических железных покрытий в проточном электролите с крупными дисперсными частицами
CN113755936B (zh) 一种通用毛巾架电镀挂具
Bełtowska-Lehman et al. Effect of the electrode supply mode on the chemical composition gradient of permalloy thin films
Juzikis et al. Electrodeposition of Ru/Co compositionally modulated multilayers
Zhang et al. Electrochemical properties and microstructure of Al/Pb-Sn anodes during copper electrowinning
US20220119978A1 (en) Membrane anode system for electrolytic zinc-nickel alloy deposition
CN116676647A (zh) 一种强化镍涂层的制备方法
Ibrahim et al. Nickel deposition from a Watts bath containing monosodium glutamate
KR20110037581A (ko) 도금 석출물 제거 장치 및 이를 이용한 도금 석출물 제거 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120623