RU2452942C1 - Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях - Google Patents

Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях Download PDF

Info

Publication number
RU2452942C1
RU2452942C1 RU2011100978/28A RU2011100978A RU2452942C1 RU 2452942 C1 RU2452942 C1 RU 2452942C1 RU 2011100978/28 A RU2011100978/28 A RU 2011100978/28A RU 2011100978 A RU2011100978 A RU 2011100978A RU 2452942 C1 RU2452942 C1 RU 2452942C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pores
coating
dissolution
electrolyte
developer
Prior art date
Application number
RU2011100978/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Валентинович Черепанов (RU)
Игорь Валентинович Черепанов
Валерий Васильевич Тарасов (RU)
Валерий Васильевич Тарасов
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики Уральского отделения РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики Уральского отделения РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт прикладной механики Уральского отделения РАН
Priority to RU2011100978/28A priority Critical patent/RU2452942C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452942C1 publication Critical patent/RU2452942C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating And Analyzing Materials By Characteristic Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области интегрального контроля металлических гальванопокрытий. Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях осуществляется путем регистрации на бумажном экране, пропитанном подходящим раствором электролита-проявителя, окрашенных зон взаимодействия ионов электролита-проявителя с продуктами электрорастворения металла-основы, генерированными анодной поляризацией микроучастка поверхности покрытия с помощью электрохимического зонда с одновременной регистрацией вольт-амперной кривой. В течение заданного времени проводят электрохимическое растворение металла основы через сквозные поры покрытия с одновременной регистрацией вольт-амперной кривой процесса таким образом, что ионы растворяющегося металла накапливаются в объеме раствора капиллярного канала наконечника ячейки, после чего раствор с анодными продуктами инжектируют на бумажный экран с образованием окрашенного пятна в случае наличия сквозных пор в покрытии. Изобретение обеспечивает повышение технологичности, экспрессности и информативности контроля пористости покрытий на металлических основаниях. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области интегрального контроля металлических гальванопокрытий путем анодной поляризации микроучастка поверхности образца с целью определения наличия сквозных пор в покрытии посредством индикации взаимодействия продуктов анодного растворения с электролитом-проявителем с образованием окрашенного отпечатка на бумажном экране и анализа вольтамперограмм процессов растворения.
Известны способы для оценки пористости металлопокрытий, основанные на использовании электрохимического растворения при определенном потенциале металла-основы через поры покрытия с последующим взаимодействием продуктов растворения с электролитом-проявителем с образованием окрашенного отпечатка на бумажном экране. Между двумя плоскопараллельными пластинами-электродами помещается исследуемый образец с находящимся на его рабочей поверхности бумажным экраном [Шмелева, Н.М. Контролер работ по металлопокрытиям / Н.М.Шмелева / М.: Машиностроение. - 1985. - С.100]. Бумажный экран формируется из фотобумаги, которая накладывается на очищенную сухую поверхность рабочего образца, и фильтровальной бумаги, пропитанной рабочим раствором электролита. Образец с экраном зажимают между пластинами-электродами в прессе, замыкают электрическую цепь, через определенное время фотобумагу отделяют и проявляют соответствующим раствором-проявителем, при этом в местах пор появляются окрашенные пятна.
Недостатком данного способа является трудоемкость сборки устройства, включая подготовку бумажного экрана. Кроме того, исключается возможность проводить электрографические исследования неплоскопараллельных образцов.
Наиболее близким к изобретению техническим решением является способ [Слепушкин, В.В. Электрохимический способ оценки защитных свойств серебряного гальванопокрытия / В.В.Слепушкин, Л.В.Кольцов, Н.Н.Кузьмина, М.Г.Ярцев // Защита металлов. 1979. Т.15, №2. С.243-244], который реализуется путем электрохимического растворения микроучастка поверхности при помощи прижимной ячейки зонда. Ячейку заполняют рабочим раствором, устанавливают на поверхность образца с нанесенным покрытием и проводят растворение, фиксируя вольтамперограмму. Поляризацию образцов ведут в интервале от потенциала начала растворения образца без покрытия до потенциала несколько меньше потенциала начала растворения покрытия. По параметрам снятой зависимости оценивают защитные свойства покрытия и пористость.
Недостатком данного способа является ограниченная применимость и недостаточная информативность, связанная с электрохимической активностью материала покрытия в области потенциалов растворения основы. Ток на открытых местах должен быть незначителен по сравнению с током, протекающим в порах, т.е. покрытие не должно разрушаться. Выбор фонового электролита, пассивирующего металл покрытия, не всегда может обеспечить получение тока растворения основы через поры покрытия. Характер вольт-амперных кривых растворения при одновременном протекании нескольких процессов также не позволяет гарантированно фиксировать наличие пор.
Задача изобретения - повышение технологичности, экспрессности и информативности контроля пористости покрытий на металлических основаниях.
Поставленная задача решается тем, что при реализации анодного процесса в правильно подобранном фоновом электролите растворение металла-основы через поры покрытия с накоплением анодных продуктов в объеме раствора канала наконечника ячейки проводят одновременно с регистрацией и расшифровкой вольтамперограммы в прижимной электрохимической ячейке, выделяющей на поверхности покрытия рабочий микроучасток, а получение электрограммы в виде окрашенных пятен при наличии в покрытии пор реализуют инжекцией раствора с анодными продуктами в бумажный экран, пропитанный соответствующим электролитом-проявителем с использованием индикаторной ячейки.
Повышение экспрессности и информативности достигается тем, что контролируют требуемое число областей поверхности образца (электрограмма поверхности) последовательным анализом совокупности микроучастков. В этом случае устройство для контроля пористости снабжено системой пространственного перемещения, которая реализует его перемещение по любой пространственной траектории над исследуемой поверхностью и опускание в заданных точках образца.
Задача также решается тем, что в процессе анодного растворения в прижимной ячейке самописцем полярографа параллельно вычерчивается вольт-амперная кривая протекающего процесса, из которой можно извлечь информацию о наличии сквозных пор в покрытии. Характерные участки подъема и спада тока, наклон кривой к оси потенциалов могут служить критериями выбора оптимального времени проведения процесса электрорастворения.
Ключевая информация может быть получена из следующих положений:
- растворение основы через покрытия и растворение металла покрытия непосредственно, как правило, начинаются при разных значениях потенциалов; на этом основан метод Розенфельда и Фроловой: при подходящем потенциале металл покрытия пассивируется и измеряется анодный ток растворения основы через поры.
- в оптимальном режиме растворение металла-основы идет через поры покрытия и встречает повышенное сопротивление электролита в порах; на этом основан метод Кларка и Бриттона: индекс пористости определяется из наклона вольтамперной кривой, что связывается с сопротивлением электролита, зависящим от числа, размеров и формы пор.
Оба метода в чистом виде не обладают универсальностью, т.к. требуют соблюдения жестких условий относительно выбора фонового электролита, режима поляризации и регистрации аналитического сигнала. Тем не менее, дополнительную информацию (о начале процессов растворения, о том, растворяется ли основа или покрытие и идет ли растворение через поры) из регистрируемых вольамперограмм получить можно, причем это реализуется непосредственно в процессе контроля.
По мере анодной поляризации ионы растворяющегося металла диффундируют от поверхности в капиллярный канал наконечника ячейки. При отсутствии перемешивания электролита происходит накопление анодных продуктов в канале, которые впоследствии реагируют с компонентами электролита-проявителя, давая на бумажном экране окрашенный отпечаток. Если в процессе контроля форма вольт-амперной кривой дает основание предположить протекание процесса растворения покрытия (а не основы), то для подтверждения этого аналогично может быть проведен качественный анализ на наличие продуктов анодного снятия металла покрытия.
Кажущееся более простым техническое решение располагать пропитанный проявителем бумажный экран непосредственно на поверхности образца при электрорастворении участка неприемлемо, поскольку здесь возникают трудности, связанные как с позиционированием ячейки, так и с анализом вольтамперограмм. Последнее вызвано тем, что в этом случае анодное растворение будет реализовано в смеси фон-проявитель, причем компоненты последнего не обеспечивают (и даже нарушают) требуемый режим электрохимического процесса и искажают форму вольт-амперной кривой.
На чертеже схематически представлено устройство для реализации предлагаемого способа электрохимического контроля пористости металлических гальванопокрытий (Фиг.1) [патент РФ №2357237, кл. МПК7 G01N 27/12, 2006, БИ №15. Устройство для интегрального кулонометрического контроля толщины металлических гальванопокрытий с последующим электрохимическим восстановлением].
Устройство для способа обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях состоит из двух ячеек: электрохимической 1 и индикаторной 2, которые выполнены в виде полых цилиндров с капилляром в основании, при этом каждая ячейка содержит поршень 3, пластмассовый наконечник 4 с калиброванным отверстием, электрохимическая ячейка содержит противоэлектрод 5 в виде диска.
Способ реализуют следующим образом.
В корпус каждой ячейки (1 и 2) при помощи поршня 3 отбирается соответствующий назначению ячейки раствор электролита: в ячейку 1 - фон растворения (хлорид натрия, 1 М), в ячейку 2 - электролит-проявитель (гексацианоферрат (3) калия, 10 г/л), бумажный экран 7 накладывают на плоскую поверхность рядом с анализируемым образцом и пропитывают электролитом-проявителем, выводимым при помощи поршневой системы 3 из корпуса индикаторной ячейки 2, ячейку 1 подводят и прижимают к поверхности образца 6, представляющего собой медное покрытие на стали, систему подключают к источнику поляризующего напряжения, от потенциала начала растворения основы включается линейная развертка (8 мВ/с) и проводится электрорастворение с накоплением ионов растворяющегося металла-основы в объеме раствора канала наконечника ячейки. Одновременно фиксируется вольт-амперная кривая процесса анодного растворения, участок роста тока с соответствующим наклоном кривой свидетельствует о процессе растворения основы через сквозные поры покрытия. Процесс проводят в течение заданного времени, после этого напряжение отключают, ячейку 1 отводят от поверхности образца, устанавливают на пропитанный электролитом-проявителем бумажный экран 7 и требуемый объем раствора с анодными продуктами при помощи поршневой системы 3 из наконечника ячейки 4 инжектируют в экран, при этом на нем проявляется окрашенное пятно синего цвета при наличии пор в покрытии. После этого ячейки отводятся, электролит в каждой ячейке перемешивают при помощи поршня 3, устройство перемещают на следующие участки поверхности и операции повторяются. По окончании анализа электролит выводят при помощи поршня 3, наконечник 4 тщательно промывают.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях путем регистрации на бумажном экране, пропитанном раствором электролита-проявителя, окрашенной зоны взаимодействия ионов электролита-проявителя с продуктами электрорастворения металла-основы, генерированными анодной поляризацией микроучастка поверхности покрытия с помощью электрохимического зонда с одновременной регистрацией вольт-амперной кривой, дающей информацию о моменте начала и развитии процесса растворения, отличающийся тем, что в процессе растворения металла-основы через поры покрытия анодные продукты накапливаются в капиллярном канале наконечника ячейки в виде раствора заданного объема, затем их инжектируют в предварительно пропитанный электролитом-проявителем бумажный экран, и наличие сквозных пор в покрытии регистрируют в виде окрашенной зоны.
RU2011100978/28A 2011-01-12 2011-01-12 Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях RU2452942C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100978/28A RU2452942C1 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100978/28A RU2452942C1 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2452942C1 true RU2452942C1 (ru) 2012-06-10

Family

ID=46680071

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011100978/28A RU2452942C1 (ru) 2011-01-12 2011-01-12 Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452942C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819674A1 (ru) * 1978-03-01 1981-04-07 Всесоюзный Научно-Исследовательскийинструментальный Институт Способ исследовани дефектныхСлОЕВ
SU1658064A1 (ru) * 1988-11-02 1991-06-23 Всесоюзный научно-исследовательский аккумуляторный институт Способ контрол пористости гальванических покрытий
SU1684651A1 (ru) * 1989-04-18 1991-10-15 Самарский Политехнический Институт Им.В.В.Куйбышева Способ определени качества покрытий и устройство дл его осуществлени
RU2109276C1 (ru) * 1996-03-25 1998-04-20 Ярославский государственный университет Способ неразрушающего контроля поверхностного слоя металла
RU2159522C1 (ru) * 1999-07-23 2000-11-20 Плотников Юрий Алексеевич Способ контроля качества металлизации отверстий печатных плат
RU2357237C1 (ru) * 2007-11-19 2009-05-27 Институт прикладной механики УрО РАН Устройство для интегрального кулонометрического контроля толщины металлических гальванопокрытий с последующим электрохимическим восстановлением

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU819674A1 (ru) * 1978-03-01 1981-04-07 Всесоюзный Научно-Исследовательскийинструментальный Институт Способ исследовани дефектныхСлОЕВ
SU1658064A1 (ru) * 1988-11-02 1991-06-23 Всесоюзный научно-исследовательский аккумуляторный институт Способ контрол пористости гальванических покрытий
SU1684651A1 (ru) * 1989-04-18 1991-10-15 Самарский Политехнический Институт Им.В.В.Куйбышева Способ определени качества покрытий и устройство дл его осуществлени
RU2109276C1 (ru) * 1996-03-25 1998-04-20 Ярославский государственный университет Способ неразрушающего контроля поверхностного слоя металла
RU2159522C1 (ru) * 1999-07-23 2000-11-20 Плотников Юрий Алексеевич Способ контроля качества металлизации отверстий печатных плат
RU2357237C1 (ru) * 2007-11-19 2009-05-27 Институт прикладной механики УрО РАН Устройство для интегрального кулонометрического контроля толщины металлических гальванопокрытий с последующим электрохимическим восстановлением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Слепушкин В.В. и др. Электрохимический способ оценки защитных свойств серебряного гальванопокрытия/ Защита металлов/, 1979, т.15, №2, с.243, 244. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Malinski et al. Measurements of nitric oxide in biological materials using a porphyrinic microsensor
Lubert et al. History of electroanalytical methods
Chou et al. A Nonenzymatic Glucose Sensor Using Nanoporous Platinum Electrodes Prepared by Electrochemical Alloying/Dealloying in a Water‐Insensitive Zinc Chloride‐1‐Ethyl‐3‐Methylimidazolium Chloride Ionic Liquid
Denuault et al. Potentiometric probes
Salleh et al. On the development and application of an in-house fabricated Mg2+ ion selective microelectrode (ISME) for assessing Mg corrosion
Vacek et al. Ex situ voltammetry and chronopotentiometry of doxorubicin at a pyrolytic graphite electrode: Redox and catalytic properties and analytical applications
Blaz et al. Multielectrode potentiometry in a one-drop sample
Yoshizumi et al. Rapid and coulometric electrolysis for ion transfer at the aqueous| organic solution interface
EP0598380B1 (en) Method of monitoring constituents in plating baths
RU2452942C1 (ru) Способ обнаружения сквозных пор в металлических гальванопокрытиях
EP0597475B1 (en) Method of monitoring major constituents in plating baths containing codepositing constituents
Etienne et al. Local Evolution of pH with Time Determined by Shear Force‐based Scanning Electrochemical Microscopy: Surface Reactivity of Anodized Aluminium
US20030183539A1 (en) Method of measuring copper ion concentration in industrial electrolytes
CA2154535C (en) Potentiometric evaluation of substrate oxidation and coating porosity
Li et al. Sensitive determination of urapidil at an electrochemically pretreated glassy carbon electrode by linear sweep voltammetry
WO2017116267A1 (en) A nanoelectrode for detecting cu(ii) ions and a method of producing and using thereof
US20080190782A1 (en) Method for Voltametruc Electrochemical Analysis and Implementing Device Therefor
RU2234078C1 (ru) Способ и устройство для определения параметров металлических покрытий
Tarasov et al. Automatic System for Electrochemical Monitoring of Corrosion Parameters of Metal Coatings.
KR100919226B1 (ko) 금속 도금층 두께 평가를 위한 전기화학적 방법
Lukovtsev et al. Identification of alkaloids using the stripping voltammetry method
Brainina et al. Long-lived sensors with replaceable surface for stripping voltammetric analysis: Part I
KR100279080B1 (ko) 일체형 복합 미세전극 어레이
Messerli et al. Fast response, noninvasive, potentiometric microelectrodes resolve single potassium channel activity in the diffusive boundary layer of a single cell
CN101349666B (zh) 用铂微电极和参比电极检测痕量汞离子的方法

Legal Events

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

Effective date: 20140113