RU2713771C1 - Электролит для осаждения сплава Cr-V - Google Patents

Электролит для осаждения сплава Cr-V Download PDF

Info

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
Application number
RU2019134133A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Фёдорович Воржев
Юрий Александрович Стекольников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина"
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 образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина"
Priority to RU2019134133A priority Critical patent/RU2713771C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713771C1 publication Critical patent/RU2713771C1/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

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.
Figure 00000001
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)

  1. 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:
  2. 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
RU2019134133A 2019-10-23 2019-10-23 Электролит для осаждения сплава Cr-V RU2713771C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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