RU2559610C1 - Способ электрохимического чернения стали - Google Patents

Способ электрохимического чернения стали Download PDF

Info

Publication number
RU2559610C1
RU2559610C1 RU2014127228/02A RU2014127228A RU2559610C1 RU 2559610 C1 RU2559610 C1 RU 2559610C1 RU 2014127228/02 A RU2014127228/02 A RU 2014127228/02A RU 2014127228 A RU2014127228 A RU 2014127228A RU 2559610 C1 RU2559610 C1 RU 2559610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steel
electrolyte
coating
increase
sugar
Prior art date
Application number
RU2014127228/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Вадимович Бабынин
Александр Алексеевич Тихонов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого"
Priority to RU2014127228/02A priority Critical patent/RU2559610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559610C1 publication Critical patent/RU2559610C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
  • Electroplating Methods And Accessories (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанесения защитно-декоративных покрытий и может быть использовано для декорирования и защиты от коррозии стальных деталей и изделий, в частности покрытие может быть использовано для декоративной отделки художественных изделий полученных методами ковки, чеканки, литья. Способ позволяет осуществлять чернение как в стационарных ваннах, так и методом электронатирания. Для электроосаждения таких покрытий предлагается электролит, содержащий следующие компоненты, г/л: хлористый натрий 250-300, сахар 100-200, синтанол ДС-10 1-3. Электроосаждение черного покрытия осуществляют, используя переменный электрический ток. Плотность тока в стационарной гальванической ванне 0,6-1,0 А/см2, а при использовании метода электронатирания 3-6 А/см2. Для электронатирания используют электрод-инструмент из хромированной стали с кримпленовой тканью и с полостью для электролита. Технический результат: увеличение скорости обработки, повышение производительности оборудования, увеличение коррозионной стойкости стали, возможность обработки изделий и деталей различных размеров при использовании экологически чистых веществ. 2 н.п. ф-лы, 1 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области нанесения защитно-декоративных покрытий и может быть использовано для декорирования и защиты от коррозии стальных деталей и изделий за счет окрашивания поверхности в черный цвет. Покрытие может быть использовано для декоративной отделки художественных изделий, полученных методами: ковки, чеканки, литья и другими. При этом чернение может осуществляться локально или по всей поверхности изделия.
Известен способ химического оксидирования стали, приводящий к окрашиванию поверхности стали в основном в черный цвет. Для достижения этой цели используются горячие растворы на основе едкого натрия (Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галль И.Е. и др. Гальванотехника. Справочник. М.: Металлургия, 1987, с. 485). Однако едкий натрий является токсичным веществом, а в предлагаемом способе используются только экологически чистые вещества. Кроме этого в известном способе используются растворы, содержащие едкий натрий, нитрат натрия и нитрит натрия при температуре от 125 до 155°С, а в предлагаемом способе раствор применяют при комнатной температуре. В предлагаемом способе сокращается время обработки по сравнению с известным способом. В известном способе время обработки составляет 15-90 минут, в предлагаемом способе - 0,5-1,5 минуты.
Известен способ электрохимического катодного окрашивания меди и медных сплавов в электролите, содержащем сульфат меди, сахар, едкий натрий (Ажогин Φ.Ф., Беленький Μ.Α., Галль И.Е. и др. Гальванотехника. Справочник. М.: Металлургия, 1987, с. 459). В данном способе, так же как и в предлагаемом способе, обработка выполняется в электролите, содержащем сахар. Однако этот известный способ позволяет выполнять окрашивание только меди и сплавов меди, но не может применяться для окрашивания стали. Кроме этого в известном способе используется едкий натрий, который является токсичным веществом, а в предлагаемом способе используются только экологически чистые вещества. Также следует отметить, что скорость обработки предлагаемым способом выше, чем известным способом. При этом если в известном способе обработка осуществляется только на одном электроде - на катоде, то в предлагаемом способе при использовании переменного тока чернение идет на обоих электродах, что повышает производительность используемого оборудования.
Известен способ электрохимического окрашивания под действием электрического тока переменной полярности в начале в серной или щавелевой кислоте, а затем в сульфосалициловой кислоте (см. RU №2467096, C25D 11/22, 20.11.2012). В данном способе, так же как и в предлагаемом способе, обработка выполняется с применением переменного тока. Однако в этом известном способе используется токсичное вещество - серная кислота, кроме этого известный способ менее технологичен, так как в нем используется обработка в двух электролитах. Известный способ позволяет выполнять окрашивание только алюминия, но не может применяться для окрашивания железа и сплавов на их основе.
Наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого в изобретении электрохимического способа чернения является способ электрохимического оксидирования стали, приводящий к окрашиванию стали в основном в черный цвет (см. Дасоян М.А., Пальмская И.Я., Сахарова Е.В. Технология электрохимических покрытий. Л.: Машиностроение, 1989. 305 с.). Авторы предлагают использовать горячие растворы едкого натрия или хромовый ангидрид и борфтористоводородную кислоту. Однако едкий натрий, хромовый ангидрид и борфтористоводородная кислота - это токсичные вещества, а в предлагаемом способе используются только экологически чистые вещества. Предлагаемый способ позволяет сократить время обработки в 10-20 раз по сравнению с прототипом. Кроме этого в предлагаемом способе используется не постоянный ток, а получаемый на более дешевом оборудовании переменный ток. При этом если в известном способе обработка осуществляется только на одном электроде - на аноде, то в предлагаемом способе при использовании переменного тока чернение идет на обоих электродах, что почти в два раза повышает производительность используемого оборудования (гальванических ванн).
Задача изобретения - повысить производительность оборудования, увеличить скорость обработки, используя при этом экологически чистые вещества.
Также задачей изобретения является разработка способа, позволяющего обрабатывать изделия и детали различных размеров, в том числе и крупногабаритные, при этом не только окрасить их в черный цвет, но и повысить коррозионную стойкость обработанной стали.
Поставленная задача достигается тем, что в способе электрохимического чернения стали, включающем электрохимическую обработку в электролите, содержащем сахар, в состав этого электролита дополнительно вводят хлористый натрий и синтанол ДС-10 при следующем соотношении компонентов, г/л:
Хлористый натрий 250-300
Сахар 100-200
Синтанол ДС-10 1-3
в стационарной ванне поддерживают плотность переменного тока 0,6-1,0 А/см2.
Предложен способ электрохимического чернения, позволяющий получать на поверхности стали темные, в основном черные защитно-декоративные покрытия электролизом, как в стационарных ваннах, так и методом электронатирания. Для электроосаждения таких покрытий предлагается электролит, содержащий следующие компоненты в г/л:
Хлористый натрий 250-300
Сахар 100-200
Синтанол ДС-10 1-3
а электронатирание осуществляют электрод-инструментом, содержащим электрод из хромированной стали с кримпленовой тканью и с полостью для электролита, используя плотность переменного тока 3,0-6,0 А/см2.
В этом растворе хлористый натрий (марки хч ГОСТ 4233-77) является электропроводной добавкой, введение в электролит сахара (первой категории ГОСТ Р53396-2009) приводит к образованию черного покрытия, поверхностно-активное вещество синтанол ДС-10 (ТУ У 24.1-32257423-108-2004) способствует смачиванию электролитом обрабатываемых поверхностей.
Электроосаждение черного покрытия осуществляют, используя переменный электрический ток. Плотность тока в стационарной гальванической ванне 0,6-1,0 А/см2, а при использовании метода электронатирания поддерживают 3-6 А/см2. Для электронатирания используют электрод-инструмент. На фиг. 1 изображен электрод-инструмент для чернения методом электронатирания, где:
- кримпленовая ткань,
- токопроводящая часть электрода-инструмента, изготовленная из хромированной стали,
- диэлектрическая рукоятка электрода-инструмента, изготовленная из пластмассы,
- токоподвод - клемма,
- полость для электролита,
- нить для закрепления кримпленовой ткани.
Электрод-инструмент состоит из электропроводной части, изготовленной из хромированной стали, обмотанной кримпленовой тканью, и диэлектрической части, состоящей из пластмассы. Кримпленовая ткань изолирует электрод-инструмент от изделия, кроме этого впитывает и удерживает электролит, т.е. выполняет функцию ванны.
Предлагаемое изобретение позволяет получить следующий технический результат: увеличить скорость обработки, повысить производительность оборудования, увеличить коррозионную стойкость стали, дает возможность обрабатывать изделия и детали различных размеров, в том числе и крупногабаритных, при этом использовать экологически чистые вещества.
Пример 1 конкретного нанесения предлагаемого покрытия на образец из стали Ст3кп. Образец перед нанесением покрытия шлифовали, полировали, обезжиривали венской известью, декапировали в 10% растворе серной кислоты, промывали водопроводной и дистиллированной водой. Предлагаемое покрытие наносили в стационарной ванне, используя электролит с минимальной концентрацией компонентов следующего состава в г/л:
Хлористый натрий 250
Сахар 100
Синтанол ДС-10 1
При этом использовали плотность переменного тока 0,6 А/см2. Время обработки 30 секунд. Покрытие получилось ровным, гладким, полублестящим. Цвет покрытия темно-серый. Время появления первых очагов коррозии в 12% водном растворе морской соли увеличилось в 3 раза по сравнению со стальными образцами из стали Ст3кп без покрытия. Если первые очаги коррозии на стальном образце без покрытия появились через 3 часа, то на стальных образцах с покрытием первые очаги коррозии появились почти через 9 часов.
Пример 2
Образец из стали Ст3кп готовили так же, как и в примере 1. Предлагаемое покрытие наносили в стационарной ванне, используя электролит с максимальной концентрацией компонентов следующего состава в г/л:
Хлористый натрий 300
Сахар 200
Синтанол ДС-10 3
При этом использовали плотность переменного тока 1,0 А/см2. Время обработки 90 секунд. Покрытие ровное, матовое, насыщенного радикально-черного цвета. Время появления первых очагов коррозии в 12% водном растворе морской соли увеличилось в 8 раз по сравнению со стальными образцами из стали Ст3кп без покрытия.
Пример 3
Образец из стали Ст3кп готовили так же, как и в примере 1. Предлагаемое покрытие наносили методом электронатирания, используя электролит с минимальной концентрацией компонентов следующего состава в г/л:
Хлористый натрий 250
Сахар 100
Синтанол ДС-10 1
Для чернения методом электронатирания использовали электрод-инструмент с площадью 1 см2, площадь детали 2,7 см2. Применяли плотность переменного тока 3 А/см2. Скорость движения электрода-инструмента поддерживали в диапазоне 7-9 м/мин. Наносили покрытие круговыми движениями, так как при этом происходит лучшее перемешивание электролита, кроме того, при поступательном движении на краях происходит секундная фиксация, что увеличивает возможность образования пригара. Общее время обработки 30 секунд. Покрытие получилось ровным, гладким, полублестящим. Цвет покрытия темно-серый. Время появления первых очагов коррозии в 12% водном растворе морской соли увеличилось в 2,7 раза по сравнению со стальными образцами из стали Ст3кп без покрытия.
Пример 4
Образец из стали Ст3кп готовили так же, как и в примере 1. Предлагаемое покрытие наносили методом электронатирания, используя электролит с максимальной концентрацией компонентов следующего состава в г/л:
Хлористый натрий 300
Сахар 200
Синтанол ДС-10 3
Для чернения методом электронатирания использовали электрод-инструмент с площадью 1 см2, площадь детали 2,7 см2. Применяли плотность переменного тока 6 А/см2. Скорость движения электрода-инструмента поддерживали в диапазоне 7-9 м/мин. Наносили покрытие круговыми движениями, так как при этом происходит лучшее перемешивание электролита, кроме того, при поступательном движении на краях происходит секундная фиксация, что увеличивает возможность образования пригара. Общее время обработки 90 секунд. Покрытие получилось ровным, гладким, черным. Время появления первых очагов коррозии в 12% водном растворе морской соли увеличилось в 5,3 раза по сравнению со стальными образцами из стали Ст3кп без покрытия.
Таким образом, варьируя концентрацию компонентов электролита, время обработки и плотность тока в предлагаемых диапазонах, можно получать покрытия от темно-серых полублестящих до матовых, насыщенно радикально-черных. Покрытия можно полировать и при необходимости таким способом повысить степень их блеска.

Claims (2)

1. Способ электрохимического чернения стального изделия, включающий нанесение покрытия электрохимической обработкой в ванне с электролитом, отличающийся тем, что покрытие наносят при плотности переменного тока 0,6-1,0 А/см2, а электролит содержит, г/л:
хлористый натрий 250-300 сахар 100-200 синтанол ДС-10 1-3
2. Способ электрохимического чернения стального изделия, включающий нанесение покрытия электрохимической обработкой, отличающийся тем, что нанесение покрытия осуществляют электронатиранием электрод-инструментом, содержащим электрод из хромированной стали с кримпленовой тканью с полостью для электролита, содержащего, г/л:
хлористый натрий 250-300 сахар 100-200 синтанол ДС-10 1-3

при плотности переменного тока 3,0-6,0 А/см2.
RU2014127228/02A 2014-07-03 2014-07-03 Способ электрохимического чернения стали RU2559610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127228/02A RU2559610C1 (ru) 2014-07-03 2014-07-03 Способ электрохимического чернения стали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014127228/02A RU2559610C1 (ru) 2014-07-03 2014-07-03 Способ электрохимического чернения стали

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2559610C1 true RU2559610C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014127228/02A RU2559610C1 (ru) 2014-07-03 2014-07-03 Способ электрохимического чернения стали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559610C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624881C2 (ru) * 2015-10-27 2017-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ электрохимической обработки стальной детали
RU2639756C1 (ru) * 2016-07-12 2017-12-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Способ электролитического оксидирования стали
RU2790851C1 (ru) * 2022-12-11 2023-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Способ нанесения антикоррозионного покрытия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU51488A1 (ru) * 1936-03-13 1936-11-30 Т.Г. Ляпунцева Способ электролитического анодного чернени железа и стали
SU775188A1 (ru) * 1978-10-25 1980-10-30 Предприятие П/Я Р-6762 Раствор дл анодной обработки стальных деталей
SU802412A1 (ru) * 1979-01-04 1981-02-07 Предприятие П/Я Г-4585 Раствор дл электрохимическойОбРАбОТКи СТАлЕй
CN103205790A (zh) * 2013-04-09 2013-07-17 安平县千鼎丝网有限公司 一种不锈钢精密丝网的着黑色工艺

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU51488A1 (ru) * 1936-03-13 1936-11-30 Т.Г. Ляпунцева Способ электролитического анодного чернени железа и стали
SU775188A1 (ru) * 1978-10-25 1980-10-30 Предприятие П/Я Р-6762 Раствор дл анодной обработки стальных деталей
SU802412A1 (ru) * 1979-01-04 1981-02-07 Предприятие П/Я Г-4585 Раствор дл электрохимическойОбРАбОТКи СТАлЕй
CN103205790A (zh) * 2013-04-09 2013-07-17 安平县千鼎丝网有限公司 一种不锈钢精密丝网的着黑色工艺

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2624881C2 (ru) * 2015-10-27 2017-07-07 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" (КНИТУ-КАИ) Способ электрохимической обработки стальной детали
RU2639756C1 (ru) * 2016-07-12 2017-12-22 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Способ электролитического оксидирования стали
RU2790851C1 (ru) * 2022-12-11 2023-02-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого" Способ нанесения антикоррозионного покрытия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US1968483A (en) Plating aluminium and its alloys
CN101054699B (zh) 一种替代铜及铜合金化学氧化的电镀工艺
RU2559610C1 (ru) Способ электрохимического чернения стали
KR100695999B1 (ko) 고주파펄스를 이용한 금속재의 아노다이징 공정
NO139693B (no) Fremgangsmaate for farging av anodisk oksyderte gjenstander av aluminium eller aluminiumlegeringer
CN103866372A (zh) 不锈钢电化学着色液及着色方法
TW589401B (en) The surface treatment of aluminum article
CN108221027A (zh) 一种镁合金真黑色阳极氧化方法
US3704210A (en) Process for coloring aluminum objects
NO762506L (ru)
JPS5948960B2 (ja) アルミニウムまたはアルミニウム合金の原色系の着色方法
US2450509A (en) Tin plate treatment
SU398046A1 (ru)
JP2004018901A (ja) マグネシウム材料製品の表面処理方法
JP2953474B2 (ja) アルミニウムおよびアルミニウム合金の電解処理方法
RU2790851C1 (ru) Способ нанесения антикоррозионного покрытия
US2450508A (en) Tin plate treatment
RU2639756C1 (ru) Способ электролитического оксидирования стали
JPS58147592A (ja) アルミニウム又はアルミニウム合金の着色方法
JP2002220697A (ja) マグネシウム合金の皮膜生成方法及びその電解液
US3791943A (en) Process for after treatment of anodic oxide or chemical conversion coatings of aluminum or aluminum alloys
JP3391252B2 (ja) 電着塗装アルミ材の製造方法
JPS607039B2 (ja) アルミニウムまたはアルミニウム合金の電着塗装法
CA2258370A1 (en) A process for producing colour variations on electrolytically pigmented anodized aluminium
US20200332432A1 (en) Fluorescent anodization dye and associated methods

Legal Events

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

Effective date: 20160704