электролит для осаждения композиционных покрытий на основе никеля

Классы МПК:C25D15/00 Покрытия с включенными в них материалами, например частицами, спиральными пружинами, проволокой, получаемые электролитическим способом или способом электрофореза
Патентообладатель(и):Сысоев Геннадий Николаевич
Приоритеты:
подача заявки:
1995-04-24
публикация патента:

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к осаждению композиционных покрытий никель-бор-фторопласт, и может быть использовано в различных областях промышленности в качестве твердых, износостойких покрытий с целью замены твердого хромирования. Электролит для осаждения композиционных покрытий на основе никеля содержит, г/л: хлорид никеля 200 -300, сульфат никеля 3 - 10, борная кислота 20 - 30, лиофильный золь на основе политетрафторэтилена 10 - 100, соль анионного полиэдрического бората 0,5 - 3,5, хлорамин Б или сахарин 0,5 - 2,0 и антипиттинговая добавка НИА-1 0,8 - 2,0. Покрытие, нанесенное из электролита, имеет высокую износостойкость и твердость. 3 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Электролит для осаждения композиционных покрытий на основе никеля, содержащий хлорид и сульфат никеля, борную кислоту и лиофильный золь на основе политетрафтоэтилена (ПТФЭ), отличающийся тем, что он дополнительно содержит соль анионного полиэдрического бората общей формулы

MzCmBnHx,

где М натрий, калий, аммоний;

z 1, 2;

m 0, 2;

n 3, 6, 9, 10, 12;

x 6, 8, 10, 12,

хлорамин Б или сахарин и антипиттинговую добавку НИА-1 при следующем соотношении компонентов, г/л:

Хлорид никеля 200 300

Сульфат никеля 3 10

Борная кислота 20 30

Лиофильный золь на основе ПТФЭ 10 100

Соль анионного полиэдрического бората 0,5 3,5

Хлорамин Б или сахарин 0,5 2,0

Антипиттинговая добавка НИА-1 0,8 2,0в

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к гальванотехнике, в частности к осаждению композиционных покрытий никель-бор-фторопласт, для применения в различных областях промышленности в качестве твердых, износостойких покрытий с целью замены твердого хромирования на основе хромовой кислоты.

В настоящее время экологическая ситуация заставляет настоятельно думать о замене токсичных электролитов гальванических цехов. К числу наиболее опасных электролитов в современном производстве несомненно относятся стандартные электролиты хромирования на основе хромовой кислоты. Замена их электролитами на основе трехвалентных солей хрома не является выходом из положения, т.к. эти электролиты также токсичны, а, кроме того, покрытия из разработанных на сегодняшний день не могут заменить покрытий из стандартных электролитов хромирования прежде всего там, где требуется высокая износостойкость и твердость.

Наиболее узкими местами современного производства, где широко применяются хромовые покрытия, является производство и упрочнение деталей цилиндро-поршневой группы двигателей внутреннего сгорания, полиграфических валов, пресс-форм для опрессовывания пластмасс (литье под давлением), матриц, а также различного вида оснастка, где требуются высокие функциональные характеристики: твердость и износостойкость.

Известны электролиты [1] [2] для нанесения сплавов никеля с целью получения покрытий с повышенной износостойкостью следующего состава, г/л:

1. Хлорид никеля или кобальта 10 20

Сульфат никеля или кобальта 50 200

Борная кислота 25 30

Алкилпроизводное бората с общей формулой C2B9H12NHnRm (где R алкил; n 0, 1, 2, 3; m 1, 2, 3, 4) 0,5 4

2. Хлорид никеля 60

Сульфат никеля 300

Борная кислота 30

Cr2O3 100 / TiO2 25 TiC 50

Однако покрытия, осажденные из этих электролитов, не обеспечивают достаточную твердость, износостойкость, сопоставимую с хромовым покрытием.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому результату является электролит [3] для получения композиционных покрытий на основе никеля и фторсодержащих полимеров, причем в качестве последних широко применяется политетрафторэтилен (ПТФЭ). Электролит содержит следующие соотношения компонентов, г/л:

Сульфат никеля 280

Хлорид никеля 45

Борная кислота 40

Лиофильный золь на основе политетрафторэтилена (количество частиц) 50

Режимы электролиза: pH 4,2, температура 50oC, перемешивание, плотность тока 4 А/дм2.

Покрытия, реализованные из этого электролита, обладают самосмазывающимися свойствами вследствие значительного содержания в них политетрафторэтилена, однако это техническое решение не обеспечивает получение покрытий с достаточно высокой твердостью и износостойкостью, способных заменить базовое в промышленности твердое хромирование.

Изобретение направлено на создание технического решения, способного значительно улучшить твердость и износостойкость изделий, чем известные композиционные покрытия на основе никеля.

Поставленная цель достигается тем, что в состав электролита, содержащий хлорид и сульфат никеля, борную кислоту, лиофильный золь на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ), дополнительно вводят соль анионного полиэдрического бората, хлорамин Б или сахарин, антипиттинговую добавку при следующем соотношении компонентов, г/л:

Хлорид никеля 200 300

Сульфат никеля 3 10

Борная кислота 20 30

Лиофильный золь на основе ПТФЭ 10 100

Соль анионного полиэдрического бората общей формулы MzCmBnHx, (где M натрий; калий, аммоний; z 1, 2; m 0,2; n 3, 6, 9, 10, 12; x 6, 8, 10, 12) 0,5 3,5

Сахарин или хлорамин Б 0,5 2,0

Антипиттинговая добавка, НИА-1 0,8 2,0

Режимы электролиза: pH 2,7 4,5; температура 18 25oC, катодная плотность тока 0,5 2,5 А/дм2.

Электролит готовят следующим образом. Расчетное количество борной кислоты растворяют в горячей воде (70 80oC и имеющую содержание солей не более 80 мг/л), составляющей 1/3 объема ванны. Затем в этом объеме растворяют необходимое количество хлорида и сульфата никеля и доводят уровень раствора до 3/4 объема ванны. Дают остыть раствору и затем последовательно вводят все остальные компоненты и доводят уровень электролита до нужного объема. pH электролита корректируют соляной кислотой либо раствором гидроокиси аммония, калия или натрия.

Предлагаемое изобретение содержит в составе электролита лиофильный золь на основе политетрафторэтилена (фторопласта-4). В качестве лиофильного золя использовали фторопластовые суспензии разных марок: Ф-4Д, Ф-4ДУ, Ф-4ДМ или Ф-4ОД.

Суспензия фоторопласта-4Д (фторлона-4Д) представляет взвесь фторопласта-4Д или 4ДП в воде и содержит стабилизирующее поверхностно-активное вещество (ПАВ) ОП-7. Ее разновидность- суспензия Ф-4ДУ имеет более укрупненный размер частиц.

В табл.1 приведены технические характеристики вышеприведенных фторопластов суспензий.

Введение в состав заявленного технического решения сахарина или хлорамина Б связано с необходимостью снижения высоких внутренних напряжений (напряжения растяжения) покрытий. При больших собственных напряжениях растяжения имеется опасность образования микротрещин, шелушения и отслаивания покрытия.

Присутствие в электролите антипиттинговой добавки НИА-1 (ТУ 6-14-19-426-82) связано с необходимостью удаления пузырьков водорода с поверхности покрытия. Прилипания пузырьков водорода при гальваническом осаждении приводит к ухудшению качества покрытий, снижению класса поверхности и коррозионной стойкости.

Для получения сравнительных свойств по свойствам покрытий из предлагаемого технического решения и известного были приготовлены четыре электролита.

Составы электролитов приведены в табл. 2, данные по свойствам покрытий - в табл. 3.

Как видно из приведенных данных, электролит по изобретению обеспечивает получение покрытий никель-бор-фторопласт с более высокой твердостью и износостойкостью, чем известное техническое решение, и может быть рекомендован с целью замены стандартного электролита хромирования.

Экономический эффект от внедрения предлагаемого изобретения взамен процесса электролитического хромирования может быть получен:

в результате исключения строительства индивидуальных очистных сооружений;

исключения расхода электроэнергии на подогрев гальванической ванны;

уменьшения расхода электроэнергии на проведение электролиза, т.к. выход по току равен 100% (у хромовых электролитов выход по току не превышает 17%);

покрытия сложнопрофилируемых изделий без дополнительных загрузочных приспособлений (анодов) и улучшения качества покрываемых изделий за счет увеличения рассеивающей способности электролита;

нанесения покрытия в барабанах и колоколах;

возможности проводить в производстве операции с последующей деформацией покрытий, что для хромовых покрытий невозможно;

эксплуатации изделий при знакопеременных нагрузках;

возможности нанесения покрытия непосредственно на сталь без промежуточных покрытий.

Класс C25D15/00 Покрытия с включенными в них материалами, например частицами, спиральными пружинами, проволокой, получаемые электролитическим способом или способом электрофореза

способ и устройство для изготовления твердых покрытий с низкой степенью износа -  патент 2503752 (10.01.2014)
способ нанесения гальванических железных покрытий в проточном электролите с крупными дисперсными частицами -  патент 2503751 (10.01.2014)
состав электролита золочения и способ его приготовления -  патент 2501891 (20.12.2013)
электролит для нанесения покрытия композиционного материала на основе сплава олово-цинк -  патент 2493296 (20.09.2013)
гальванический композиционный материал на основе никеля -  патент 2489531 (10.08.2013)
электролит для осаждения композиционного покрытия никель-кобальт-оксид кремния-фторопласт -  патент 2489530 (10.08.2013)
гальванический композиционный материал на основе сплава олово-цинк -  патент 2489528 (10.08.2013)
способ получения гальванического композиционного покрытия, содержащего наноалмазные порошки -  патент 2487201 (10.07.2013)
способ получения композитных полимер-оксидных покрытий на вентильных металлах и их сплавах -  патент 2483144 (27.05.2013)
способ получения композиционных электрохимических покрытий никель-диборид хрома -  патент 2482226 (20.05.2013)
Наверх