RU2603526C1 - Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий - Google Patents

Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий Download PDF

Info

Publication number
RU2603526C1
RU2603526C1 RU2015126161/02A RU2015126161A RU2603526C1 RU 2603526 C1 RU2603526 C1 RU 2603526C1 RU 2015126161/02 A RU2015126161/02 A RU 2015126161/02A RU 2015126161 A RU2015126161 A RU 2015126161A RU 2603526 C1 RU2603526 C1 RU 2603526C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nickel
zinc
coatings
electrolyte
sulfate
Prior art date
Application number
RU2015126161/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Руслан Феликсович Шеханов
Сергей Николаевич Гридчин
Анатолий Викторович Балмасов
Яна Руслановна Шеханова
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ)
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 "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ)
Priority to RU2015126161/02A priority Critical patent/RU2603526C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603526C1 publication Critical patent/RU2603526C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D3/00Electroplating: Baths therefor
    • C25D3/02Electroplating: Baths therefor from solutions
    • C25D3/56Electroplating: Baths therefor from solutions of alloys
    • C25D3/565Electroplating: Baths therefor from solutions of alloys containing more than 50% by weight of zinc

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области получения гальванических покрытий цинк-никелевыми сплавами на сталях и может быть использовано в машиностроении, приборостроении, автомобильной промышленности и других областях. Электролит содержит, г/л: цинк сернокислый 7-10; никель сернокислый 20-30; калий хлористый 120-130; таурин 45-50; вода до 1 литра. Технический результат - снижение скорости коррозии цинк-никелевых покрытий при сохранении покрытиями анодного характера защиты сталей (содержание никеля в покрытиях 12-15 ат.%) с одновременным снижением экологической нагрузки на очистку сточных вод за счет снижения токсичности электролита. 2 табл., 4 пр.

Description

Изобретение относится к области получения гальванических покрытий цинк-никелевыми сплавами на сталях и может быть использовано в машиностроении, приборостроении, автомобильной промышленности и др.
Известен хлоридный электролит для получения Zn-Ni сплавов с содержанием никеля в сплаве 42% [Т. Vasilache, S. Gutt, I. Sandu, V. Vasilache, G. Gutt, M. Risca, A.V. Sandu Electrochemical Mechanism of Nickel and Zinc-Nickel Alloy Electrodeposition // Recent Patents on Corrosion Science, 2010, 2, 1-5], содержащий (г/л):
Хлорид цинка 130
Хлорид никеля 130
Калий хлористый 230
рН 5-6
Режим работы:
потенциал, мВ 1000
температура, °С 24-30
Состав покрытия: 42% Ni и 58% Zn.
Известен электролит для осаждения блестящих покрытий из сплава цинка с никелем, содержащего 15-25% Ni [Гальванотехника: Справ, изд. Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галль И.Е. и др. - М.: Металлургия, 1987. - 736 с.], содержащий (г/л):
Оксид цинка 15
Хлорид никеля 35-90
Хлорид аммония 250
Борная кислота 20
рН электролита 6,5-6,8
Режим осаждения:
температура, °С 40
катодная плотность тока, А/дм2 0,5-2,0
Недостатками приведенных аналогов являются низкие защитные свойства покрытий по сравнению с предлагаемым электролитом ввиду того, что по отношению к стали получаемые покрытия, как и никель, являются катодными. Кроме того, в электролите используется токсичная борная кислота, у него узкий интервал рабочих плотностей тока и высокая концентрация хлорида аммония, создающая дополнительные трудности при очистке сточных вод гальванического производства.
Известен пирофосфатный электролит для осаждения сплава цинк-никель [Гальванотехника: Справ, изд. Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галль И.Е. и др. - М.: Металлургия, 1987. - 736 с.], содержащий (г/л):
Оксид цинка 8-20
Сульфат никеля 15-55
Хлорид аммония 90-180
Пирофосфат калия 140-280
рН электролита 6,5-6,8
Режим осаждения:
температура, °С 20-40
катодная плотность тока, А/дм2 1-5,0
Содержание никеля в указанном электролите составляет 10-30%. Недостатком аналога является невысокая коррозионная стойкость покрытий, связанная с потерей анодного характера защиты стали при высоком легировании цинка никелем. Кроме того, электролит сложен в приготовлении, а достаточно высокое количество аммиакатных и пирофосфатных комплексов никеля и цинка затруднит последующее обезвреживание сточных вод и электролита.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату, то есть прототипом, является сульфатный электролит [M.J. Rahman, S.R. Sen, M. Moniruzzaman // Journal of Mechanical Engineering, Vol. 40, No. 1, June 2009] предложенного состава (г/л):
Цинк сульфат 150
Никель сульфат 350
Натрия сульфат 150
рН 2-3,7
Режим осаждения:
температура, °С 45
катодная плотность тока, А/дм2 10-25
содержание никеля в покрытии 9-12%
Недостатками прототипа являются высокая скорость коррозии Zn-Ni сплава, полученного из вышеуказанного электролита, равная 50 мкА/см2, связанная с недостаточным легированием никелем цинка. Кроме того, электролит работает при кислом рН, что приводит к повышенному выделению водорода и наводороживанию покрытий. Более высокое содержание никеля достигается при очень высоких плотностях тока, при которых получаются грубые, высокопористые покрытия, а также применяются более высокие концентрации сернокислых солей цинка и никеля, что приведет к дополнительным затратам при очистке сточных вод гальванических производств. Для поддержания буферности раствора требуется значительная концентрация сульфата натрия.
Техническим результатом изобретения является снижение скорости коррозии цинк-никелевых покрытий при сохранении покрытиями анодного характера защиты сталей (содержание никеля в покрытиях 12-15 ат.%), с одновременным снижением экологической нагрузки на очистку сточных вод за счет снижения токсичности.
Указанный результат достигается тем, что электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий, содержащий цинк сернокислый, никель сернокислый, калий хлористый, воду, согласно изобретению дополнительно содержит таурин, при следующем соотношении компонентов, г/л:
Цинк сернокислый 7-10
Никель сернокислый 20-30
Калий хлористый 120-130
Таурин 45-50
Вода до 1 л,
при этом рН составляет 4-6, температура 20-60°С, катодная плотность тока 0,5-3,0 А/дм2. Выход по току сплава 96-98%. Аноды - никель и цинк.
Цинк сернокислый, ГОСТ 4174-77, ч, химическая формула ZnSO4·7H2O, плотность 3,74 г/см3, растворимость в воде 36,7 г в 100 г воды при 25°С, 40,9 г при 75°С.
Никель (II) сернокислый, 7-водный, ГОСТ 4465-74, ч, химическая формула NiSO4·7H2O, плотность 1,949 г/см3, растворимость 21,4 г в 100 г холодной и 43,42 в 100 г горячей воды.
Калий хлористый, ГОСТ 4234-77, ч, химическая формула KCl, плотность 1,989 г/см3, растворимость в воде 34,3 г в 100 г воды при 20°С, 40,3 г при 40°С.
Таурин - (β-аминоэтансульфоновая кислота) HO3SCH2CH2NH2, кристаллы; хорошо растворим в воде, плохо в спирте, нерастворим в эфире. Разбавленные растворы таурина имеют нейтральную реакцию, концентрированные растворы - кислую реакцию.
Технический результат достигается за счет того, что при указанном соотношении компонентов в растворе образуются комплексные соединения цинка и никеля с таурином. Это приводит к сближению потенциалов осаждения компонентов сплава, что обеспечивает увеличение содержания никеля по сравнению с прототипом. Кроме того, добавка таурина обеспечивает стабилизацию состава покрытия при изменении условий электроосаждения. Применение указанного комплексного электролита позволяет получать покрытия сплавом цинк-никель, обладающие высокими защитными свойствами, сохранить покрытиями анодного характера защиты сталей (содержание никеля в покрытиях 12-15 ат.%), а измененная концентрация компонентов обеспечивает снижение токсичности, т.е. улучшение экологических показателей производства.
Изобретение осуществляют следующим образом.
Пример 1. Для приготовления 1 л электролита в 250 мл воды растворяют 50 г таурина. Растворяют в отдельной емкости сернокислый никель в количестве 30 г в 200 мл воды и вводят в раствор таурина. Растворяют в отдельной емкости сернокислый цинк в количестве 10 г в 100 мл воды и также вводят в раствор таурина (раствор №1). Добавляют в раствор №1 предварительно растворенный в 400 мл воды калия хлорид в количестве 130 г. После введения в электролит всех компонентов его объем доводят водой до 1 л.
Приготовленный электролит имеет следующий состав, г/л:
Цинк сернокислый 10
Никель сернокислый 30
Калий хлористый 130
Таурин 50
Вода до 1 л,
при этом рН составляет 6, температура 60°С, катодная плотность тока 0,5-3,0 А/дм2. Выход по току сплава 96-98%. Аноды - никель и цинк.
Примеры с другими значениями концентраций заявляемого электролита приведены в таблице 1.
Figure 00000001
При выходе за граничные значения заявляемых показателей составов и режима электроосаждения возможно нарушение стабильности раствора, а также ухудшение качества получаемых цинк-никелевых покрытий.
Из приготовленных электролитов осаждают цинк-никелевые покрытия.
Для определения диапазона рабочей плотности тока на образцы из стали наносили цинк-никелевое покрытие толщиной 6 мкм. Полученные покрытия по внешнему виду соответствуют требованиям ГОСТа 9.301-86, а по сцеплению с основным металлом - ГОСТу 9.302-88.
Для определения химического состава сплавов использовали сканирующий электронный микроскоп с интегрированной системой энергодисперсионного анализа (EDS) PHENOM proX.
С целью определения коррозионной стойкости полученные образцы испытывали в 3% NaCl. Определяли плотность тока коррозии Zn-Ni покрытие - сталь.
При всех испытаниях получаемых покрытий проводили не менее 4-5 параллельных опытов и брали среднеарифметические значения величин. Результаты испытаний представлены в таблице 2.
Figure 00000002
Из таблицы 2 видно, что предлагаемый электролит (примеры 1-3) позволяет получать цинк-никелевые покрытия с содержанием никеля 12-15 ат.%, которые характеризуются скоростью коррозии, в 3-4 раза меньшей по сравнению с прототипом.
Другим преимуществом заявляемого электролита является то, что он обладает более широким диапазоном рабочих плотностей тока и температуры. Кроме того, в электролите снижены концентрации основных компонентов, поэтому он имеет более низкие токсичность, а значит и стоимость, таким образом, его использование выгодно как с точки зрения экологии, так и экономики.

Claims (1)

  1. Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий, содержащий цинк сернокислый, никель сернокислый, калий хлористый и воду, отличающийся тем, что он дополнительно содержит таурин, при следующем соотношении компонентов, г/л:
    Цинк сернокислый 7-10 Никель сернокислый 20-30 Калий хлористый 120-130 Таурин 45-50 Вода до 1 л
RU2015126161/02A 2015-06-30 2015-06-30 Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий RU2603526C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126161/02A RU2603526C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126161/02A RU2603526C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2603526C1 true RU2603526C1 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57774572

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126161/02A RU2603526C1 (ru) 2015-06-30 2015-06-30 Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603526C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3695029A4 (en) * 2017-10-11 2021-07-21 The University of Western Ontario HIGH TEMPERATURE RESISTANT ZN-NI COATING ON A STEEL SUBSTRATE

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1441972A (en) * 1921-11-09 1923-01-09 Doherty James Joseph Screw driver, brace, and the like
RU2036254C1 (ru) * 1992-11-03 1995-05-27 Институт органической и физической химии им.А.Е.Арбузова Казанского филиала РАН Электролит для получения цинк-никелевого покрытия
RU2237757C1 (ru) * 2003-11-11 2004-10-10 Орловский государственный технический университет Электролит для одновременного травления и осаждения покрытий на алюминий и его сплавы

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1441972A (en) * 1921-11-09 1923-01-09 Doherty James Joseph Screw driver, brace, and the like
RU2036254C1 (ru) * 1992-11-03 1995-05-27 Институт органической и физической химии им.А.Е.Арбузова Казанского филиала РАН Электролит для получения цинк-никелевого покрытия
RU2237757C1 (ru) * 2003-11-11 2004-10-10 Орловский государственный технический университет Электролит для одновременного травления и осаждения покрытий на алюминий и его сплавы

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3695029A4 (en) * 2017-10-11 2021-07-21 The University of Western Ontario HIGH TEMPERATURE RESISTANT ZN-NI COATING ON A STEEL SUBSTRATE

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4738910B2 (ja) 亜鉛−ニッケル合金めっき方法
EP2937450B1 (de) Galvanisches bad oder mischung zur verwendung in einem galvanischen bad zur abscheidung einer glanznickelschicht sowie verfahren zur herstellung eines artikels mit einer glanznickelschicht
EP3159435B1 (de) Zusatz für silber-palladium-legierungselektrolyte
WO2019117178A1 (ja) 3価クロムメッキ液およびこれを用いたクロムメッキ方法
DE60102364T2 (de) Elektrolytische lösung zur elektrochemischen abscheidung von palladium oder dessen legierungen
DE69917620T2 (de) Ductilität verbessernde additive für nickel-wolframlegierungen
DE1150255B (de) Cyanidfreies alkalisches Glanzzinkbad
RU2603526C1 (ru) Электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий
DE2114119A1 (de) Verfahren zur elektrolytischen Abscheidung von Ruthenium und Elektrolysebad zur Durchfuehrung dieses Verfahrens
CA1222720A (en) Zinc cobalt alloy plating
EP2635724B1 (de) Verfahren zur abscheidung von hartchrom aus cr(vi)-freien elektrolyten
AT516876B1 (de) Abscheidung von dekorativen Palladium-Eisen-Legierungsbeschichtungen auf metallischen Substanzen
Ward et al. The Electrodeposition of Chromium from Trivalent Salts
Kamysheva et al. Electroplating of zinc and tin alloys with nickel and cobalt from ammonium oxalate electrolytes
RU2511727C1 (ru) Щелочной электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий
RU2569618C1 (ru) Электролит для электроосаждения цинк-кобальтовых покрытий
KR102258233B1 (ko) 전해 도금액
CN111206270B (zh) 一种三价铬电镀溶液及其制备方法
US4089754A (en) Electrodeposition of nickel-iron alloys
RU2712582C1 (ru) Электролит для электроосаждения цинк-железных покрытий
RU2313621C1 (ru) Электролит низкоконцентрированный для нанесения полублестящего покрытия сплавом олово-цинк
RU2526656C1 (ru) Электролит для электроосаждения олово-никелевых покрытий
DE102006025847A1 (de) Verwendung von Phosphinsäure in der Galvanotechnik
RU2627319C1 (ru) Электролит для осаждения цинк-никелевых покрытий
RU2820423C1 (ru) Электролит для электроосаждения блестящих никелевых покрытий

Legal Events

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

Effective date: 20180701