RU2713771C1 - Электролит для осаждения сплава Cr-V - Google Patents
Электролит для осаждения сплава Cr-V Download PDFInfo
- Publication number
- RU2713771C1 RU2713771C1 RU2019134133A RU2019134133A RU2713771C1 RU 2713771 C1 RU2713771 C1 RU 2713771C1 RU 2019134133 A RU2019134133 A RU 2019134133A RU 2019134133 A RU2019134133 A RU 2019134133A RU 2713771 C1 RU2713771 C1 RU 2713771C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- electrolyte
- coating
- parts
- chromium
- naphthol
- Prior art date
Links
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C25—ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
- C25D—PROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
- C25D3/00—Electroplating: Baths therefor
- C25D3/02—Electroplating: Baths therefor from solutions
- C25D3/56—Electroplating: Baths therefor from solutions of alloys
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 гальванотехники и может быть использовано в машиностроении для получения покрытий сплавом хром-ванадий на восстанавливаемых в размер изношенных деталей машин, в частности сельскохозяйственных машин, а также для изготовления инструмента. Электролит содержит, г/л: хромовый ангидрид CrО3 80-220, серную кислоту H2SO4 0,8-2,2, йодистый калий 3-5, Na3VO4 8-30, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоту 0,5-3,0. Технический результат: повышение рассеивающей и кроющей способности электролита, повышение стабильности электролита, повышение коррозионной стойкости и уменьшение шероховатости покрытия, повышение усталостной прочности, износостойкости и адгезии покрытия к основе стальной детали. 1 табл., 1 пр.
Description
Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для получения покрытий хром-ванадий на восстанавливаемых в размер изношенных деталях машин, в частности, сельскохозяйственного профиля, и при изготовлении инструмента.
Широко применяются покрытия хромом для ремонта деталей со значительной величиной износа из электролитов состава, г/л:
хромовый ангидрид | CrО3 120-420 г/л |
серная кислота | H2SO4 1,2-4,2 г/л; [1-3] |
Недостатком этих электролитов является низкий выход по току, низкая рассеивающая и кроющая способность электролита, высокая экологическая опасность, пористость.
Задачей изобретения является повышение срока службы деталей за счет их ремонта путем восстановления в размер методом электролиза, получение осадков сплавом хром ванадий с высокой микротвердостью и усталостной прочностью, износостойкостью и коррозионной стойкостью независимо от толщины осадка.
Поставленная задача достигается тем, что электролит хромирования, содержащий хромовый ангидрид, серную кислоту, согласно изобретению, дополнительно содержит йодистый калий, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоту и имеет следующие соотношения указанных компонентов, г/л: хромовый ангидрид CrO3 80-220, серную кислоту H2SO4 0,8-2,2, йодистый калий 3-5, Na3VO4 8-30, 1- амино-8 нафтол-3,6- дисульфокислоту 0,5-3,0.
Пример.
Рассмотрим процесс нанесения покрытия хром-ванадий 30-50 мкм на восстанавливаемые детали из предлагаемого электролита (г/л) хромовый ангидрид CrO3 - 180, серную кислоту H2SO4 - 1,8, йодистый калий 3, 1-амино-8-нафтол-3,6- дисульфокислоту - 2,0 с вариацией Na3VO4 8-30.
Обработка поверхности перед осаждением стандартная. Процесс электролиза проводили при температуре 55-65°С с варьированием плотностей катодного тока и продолжительности электролиза в зависимости от толщины покрытия. Соотношение площадей анода и катода 1:2. Аноды свинцово-сурьмянистые.
После промывки холодной водой 15 минут промывали горячей водой 50-60°С до 10 мин.
Микротвердость измерена на приборе ПМТ-3 по ГОСТ 9450-60 при нагрузке 100-200 кгс/мм2 и толщине покрытия 50 мкм при плотности катодного тока от 40 до 150 А/дм2, а также определено содержание ванадия в сплаве методом химического анализа.
Опыт нанесения покрытия сплавом Cr-V в предлагаемом электролите показал, что производительность процесса, физико-механические и эксплуатационные свойства покрытий выше по сравнению с прототипом.
Применение предлагаемого электролита отличается высоким выходом по току 25÷30% с содержанием ванадия в сплаве от 0,08 до 3,3%.
По сравнению с прототипом предлагаемый электролит обладает следующими преимуществами:
снижение времени получения покрытия сопоставимой толщины;
более высокий выход сплава хром-ванадий по току;
высокая микротвердость осадков с высокой адгезией сцепления к основе при восстановительном ремонте в размер изношенных деталей;
повышение рассеивающей и кроющей способности электролита;
повышение стабильности электролита за счет связывания ионов хрома и ванадия в комплексы с 1-амино-8 нафтол-3,6 дисульфо кислотой;
высокая усталостная прочность и износостойкость;
уменьшение шероховатости и дендритообразования покрытия;
увеличение коррозионной стойкости покрытия;
расширение диапазона рабочих катодных плотностей тока;
повышение срока службы деталей за счет повторного возврата,
уменьшение материальных затрат.
Технический результат: введение вышеуказанных компонентов в состав электролита способствует формированию мелкокристаллической структуры с высокой микротвердостью, износостойкостью, усталостной прочностью, коррозионной стойкостью, повышает предел выносливости восстанавливаемых деталей, уменьшает шероховатость получаемых покрытий. Электролит с вышеуказанными добавками обладает высокой кроющей и рассеивающей способностью, что позволяет его применять для размерного хромирования длинномерных деталей, цилиндров, деталей сложной конфигурации.
Дополнительным эффектом от применения добавок является создание барьера гидридообразования и наводороживания объема хром-ванадиевого покрытия. Электролит рекомендуемого состава можно применить не только для восстановления изношенных деталей, но и для повышения износостойкости деталей и инструментов.
Источники информации
1. Патент РФ №2110621.
2. Авторское свидетельство СССР №1468981.
3. Патент Японии 49-40174/1974.
Claims (2)
- Электролит для нанесения покрытия из сплава хром-ванадий, включающий хромовый ангидрид и серную кислоту, отличающийся тем, что он дополнительно содержит йодистый калий, 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислоту при следующем соотношении компонентов, г/л:
-
хромовый ангидрид CrО3 80-220 серная кислота H2SO4 0,8-2,2 йодистый калий 3-5 Na3VO4 8-30 1-амино-8-нафтол-3,6-дисульфокислота 0,5-3,0
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019134133A RU2713771C1 (ru) | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Электролит для осаждения сплава Cr-V |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019134133A RU2713771C1 (ru) | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Электролит для осаждения сплава Cr-V |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2713771C1 true RU2713771C1 (ru) | 2020-02-07 |
Family
ID=69624703
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019134133A RU2713771C1 (ru) | 2019-10-23 | 2019-10-23 | Электролит для осаждения сплава Cr-V |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2713771C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2110621C1 (ru) * | 1997-01-15 | 1998-05-10 | Московский государственный вечерний металлургический институт | Саморегулирующийся электролит для осаждения хрома |
RU2353714C2 (ru) * | 2003-10-18 | 2009-04-27 | Алюминал Оберфлехентехник Гмбх Унд Ко. Кг | Детали, покрытые алюминий-магниевым сплавом |
RU2437967C1 (ru) * | 2010-07-01 | 2011-12-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Способ осаждения композиционных покрытий никель-ванадий-фосфор-нитрид бора |
US20150197857A1 (en) * | 2011-04-19 | 2015-07-16 | Nihon Parkerizing Co., Ltd. | Corrosion-resistant alloy coating film for metal materials and method for forming same |
-
2019
- 2019-10-23 RU RU2019134133A patent/RU2713771C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2110621C1 (ru) * | 1997-01-15 | 1998-05-10 | Московский государственный вечерний металлургический институт | Саморегулирующийся электролит для осаждения хрома |
RU2353714C2 (ru) * | 2003-10-18 | 2009-04-27 | Алюминал Оберфлехентехник Гмбх Унд Ко. Кг | Детали, покрытые алюминий-магниевым сплавом |
RU2437967C1 (ru) * | 2010-07-01 | 2011-12-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого | Способ осаждения композиционных покрытий никель-ванадий-фосфор-нитрид бора |
US20150197857A1 (en) * | 2011-04-19 | 2015-07-16 | Nihon Parkerizing Co., Ltd. | Corrosion-resistant alloy coating film for metal materials and method for forming same |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
KR101153048B1 (ko) | 철-인 전기 도금 전해조 및 방법 | |
Dolati et al. | The electrodeposition of quaternary Fe–Cr–Ni–Mo alloys from the chloride-complexing agents electrolyte. Part I. Processing | |
Ved’ et al. | Functional properties of Fe− Mo and Fe− Mo− W galvanic alloys | |
CN103132114A (zh) | 耐磨工件及其耐磨镀层的制造方法 | |
JP2015212417A (ja) | 光沢ニッケル層の析出のための電解浴、または光沢ニッケル層の析出のための電解浴中での使用のための混合物、および光沢ニッケル層を有する物品の製造方法 | |
Sherwin | Effects of Current Density on Surface Morphology and Coating Thickness of Nickel Plating on Copper Surface | |
US20060257683A1 (en) | Stainless steel electrolytic coating | |
US2693444A (en) | Electrodeposition of chromium and alloys thereof | |
RU2713771C1 (ru) | Электролит для осаждения сплава Cr-V | |
US2430750A (en) | Method of electroplating to produce fissure network chromium plating | |
JP2018127667A (ja) | めっき液ならびにめっき製品の製造方法 | |
CN103572339B (zh) | 一种在低碳钢表面电镀Ni-Mn合金的方法 | |
CN103540975A (zh) | 一种在铜表面电镀金属锰的方法 | |
Young et al. | Deposition of Nickel‐Cobalt Alloys from Chloride Solutions | |
US2809156A (en) | Electrodeposition of iron and iron alloys | |
RU2694398C1 (ru) | Электролит для получения сплавов железо-никель | |
Arowolo et al. | Parameters affecting qualitative and efficient electrodeposition of metals in an electrolytic cell: A review | |
RU2762695C1 (ru) | Способ электролитического хромирования | |
KR102012726B1 (ko) | 6 가 크롬도금액 및 이를 이용한 크랙프리 펄스-리버스 전기도금방법 | |
US2533532A (en) | Electrodeposition of nickel | |
RU2816237C1 (ru) | Способ электролитического осаждения железного покрытия | |
CN113174622B (zh) | 具有微米级粗糙度的复合镀层、制备方法及应用 | |
CN111979565A (zh) | 一种电镀微孔纳米晶硬铬层的方法 | |
CN108396369A (zh) | 一种合金基材电镀镀层退镀免抛光退镀液及退镀方法 | |
RU2781400C1 (ru) | Способ гальванического восстановления изношенной стальной детали в проточном электролите с дисперсными частицами |