RU2486294C1 - Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий - Google Patents
Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий Download PDFInfo
- Publication number
- RU2486294C1 RU2486294C1 RU2012100524/02A RU2012100524A RU2486294C1 RU 2486294 C1 RU2486294 C1 RU 2486294C1 RU 2012100524/02 A RU2012100524/02 A RU 2012100524/02A RU 2012100524 A RU2012100524 A RU 2012100524A RU 2486294 C1 RU2486294 C1 RU 2486294C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- iron
- chloride
- electrolyte
- aluminum
- coating
- Prior art date
Links
Landscapes
- Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электролитического осаждения твердых, износостойких покрытий, в частности железоалюминиевых покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхностей деталей. Способ включает осаждение из электролита, содержащего кг/м3: хлористый алюминий 50-600, железо хлористое (II) 100-400, железо сернокислое (II) 100-400, хлористый калий (натрий) 80-100, соляную кислоту 0,5-1,5, на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, катодной плотностью тока 20-80 А/дм2, температурой электролита 20-40°С, рН электролита 0,8. Технический результат: повышение содержания легирующего компонента - алюминия, повышение производительности, микротвердости и износостойкости.
Description
Изобретение относится к области электролитического осаждения твердых, износостойких покрытий, в частности железоалюминиевых покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхностей деталей.
Известен способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий из электролита, содержащего: хлористый алюминий, железо хлористое, хлористый калий (натрий), соляную кислоту, глицерин. Процесс ведут на постоянном токе при температуре 20-100°С и катодной плотности тока 5-100 А/дм2 (а.с. №377432, МПК C23b 5/32. Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий). Недостатком данного способа является ограниченная микротвердость покрытия, низкая прочность сцепления покрытия с основой, низкая скорость осаждения покрытия и использование высоких температур электролита, низкая износостойкость.
За прототип взят известный способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий из электролита, содержащего: хлористый алюминий, железо хлористое, хлористый калий (натрий), соляную кислоту. Процесс ведут на переменном асимметричном токе с интервалом катодных плотностей тока 30-70 А/дм2 и коэффициентом асимметрии β=1,2-6. (Патент №2263727, МПК C25D 3/56. Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий).
Недостатком данного способа является низкая износостойкость и низкое содержание легирующего компонента - алюминия.
Технической задачей изобретения является повышение износостойкости покрытия и содержания легирующего компонента - алюминия.
Предлагается способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий, который имеет в своем составе до 2% алюминия. Получаемые покрытия обладают высокой прочностью сцепления с основой, высокой микротвердостью и износостойкостью. Осаждение происходит из электролита, содержащего хлористый алюминий, железо хлористое (II), железо сернокислое (II), хлористый калий (натрий), соляную кислоту при следующем соотношении компонентов, кг/м3:
хлористый алюминий | 50-600 |
железо хлористое (II) | 100-400 |
железо сернокислое (II) | 100-400 |
хлористый калий (натрий) | 80-100 |
соляная кислота | 0,5-1,5 |
Электроосаждение ведется при температуре 20-40°С на переменном асимметричном токе с интервалом катодных плотностей тока 20-80 А/дм2 и коэффициентом асимметрии β=1,2-6. Кислотность электролита находится в пределах рН 0,8.
Электролит получают соединением водного раствора хлористого железа, сернокислого железа, хлористого алюминия и хлористого калия (натрия).
Хлористый алюминий находится в пределах 50-600 кг/м3. Нижний предел обусловлен тем, что при содержании менее 50 кг/м3 хлористого алюминия не происходит заметного изменения физико-механических свойств покрытия. Верхний предел ограничивается содержанием хлористого алюминия 600 кг/м3. При содержании больше 600 кг/м3 происходит интенсивное образование окислов алюминия, что резко снижает физико-механические свойства электролитического покрытия.
Концентрация хлористого железа находится в пределах 100-400 кг/м3. Нижний предел показывает зону минимальной вязкости. Верхний предел показывает зону максимальной электропроводности. Концентрация сернокислого железа находится в пределах 100-400 кг/м3. Нижний предел показывает зону минимальной вязкости. Верхний предел показывает зону максимальной смачиваемости поверхности электроосаждения и максимальной растворимости сернокислого железа.
Содержание соляной кислоты находится в пределах 0,5-1,5 кг/м3. Верхний предел установлен из экономических соображений, электроосаждение железа на катоде происходит с одновременным разрядом водорода. С повышением содержания соляной кислоты резко увеличивается количество разряжающегося водорода и падает выход по току. Нижний предел выбран по качественным характеристикам структур электролитического железа. При содержании соляной кислоты меньше 0,5 кг/м3 происходит сильное защелачивание прикатодного слоя. Гидроокись, образующаяся в прикатодном слое, включается в покрытие и этим ухудшает их структуру.
Хлористый калий (натрий) находится в пределах 80-100 кг/м3. Нижний предел обусловлен тем, что при содержании менее 80 кг/м3 хлористого калия (натрия), не происходит заметного повышения электропроводности электролита и как следствие повышения катодной плотности тока. Верхний предел ограничивается содержанием хлористого калия (натрия) 100 кг/м3. При содержании больше 100 кг/м3 происходит интенсивное образование окислов калия (натрия), что резко снижает физико-механические свойства электролитического покрытия.
Температурный интервал находится в пределах 20-40°С. Нижний предел ограничен диффузионными свойствами электролита. Движение ионов замедленное и скорость осаждения покрытия низкая. Выше 40°С использование электролита невыгодно с экономической точки зрения. Качественного изменения покрытия не происходит, однако увеличиваются затраты на подогрев электролита.
Катодная плотность тока находится в пределах 20-80 А/дм2. Ниже 20 А/дм2 плотность тока использовать не целесообразно, т.к. процесс электролиза имеет низкую скорость осаждения покрытия. При катодной плотности тока выше 80 А/дм2 происходит сильное дендритообразование и резко снижается выход по току.
Начало осаждения покрытия проходит при коэффициенте асимметрии β=1,2, который обеспечивает высокую сцепляемость покрытия с основой, Gсц=350 МПа. Если коэффициент асимметрии ниже 1,2, осаждение не происходит. В процессе электроосаждения коэффициент асимметрии постепенно повышают до β=6, который характеризуется высокой и стабильной скоростью осаждения покрытия. Дальнейшее повышение коэффициента асимметрии не рекомендуется, т.к. с дальнейшим снижением анодной составляющей процесс переходит на режим, близкий к постоянному току, и качество покрытий ухудшается. Благодаря разным значениям коэффициента асимметрии можно получать покрытия с различными физико-механическими свойствами.
На основе проведенных испытаний оптимальными условиями способа электроосаждения сплава железо-алюминий являются условия, приведенные в примере:
Электролит состоит из следующих компонентов в количестве, кг/м3:
хлористый алюминий | 350 |
железо хлористое (II) | 300 |
железо сернокислое (II) | 300 |
хлористый калий (натрий) | 90 |
соляная кислота | 1,0 |
Процесс электролитического осаждения покрытия ведут при температуре 40°С и катодной плотности тока 50 А/дм2. Процесс осаждения начинают с β=1,2 и постепенно в течение 3-5 минут повышают до β=6. Покрытие имеет Gcц=350 МПа, микротвердость Нµ=9000 МПа, скорость осаждения 0,45 мм/ч, содержание алюминия в покрытии 1,8%.
Предлагаемый способ имеет высокую производительность за счет применения переменного асимметричного тока. Он экономически эффективен, т.к. осаждение покрытия происходит при высокой катодной плотности тока и имеет высокую скорость осаждения покрытия. Покрытия, полученные предлагаемым способом, обладают высокой микротвердостью и износостойкостью, что позволяет их использовать в народном хозяйстве для восстановления и упрочнения поверхностей деталей машин.
Claims (1)
- Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий из электролита, содержащего хлористый алюминий, железо хлористое (II), железо сернокислое (II), хлористый калий (натрий), соляную кислоту, отличающийся тем, что осаждение ведут из электролита, содержащего, кг/м3:
хлористый алюминий 50-600 железо хлористое (II) 100-400 железо сернокислое (II) 100-400 хлористый калий (натрий) 80-100 соляная кислота 0,5-1,5,
на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, катодной плотностью тока 20-80 А/дм2, температурой электролита 20-40°С и кислотностью электролита рН 0,8.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012100524/02A RU2486294C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012100524/02A RU2486294C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2486294C1 true RU2486294C1 (ru) | 2013-06-27 |
Family
ID=48702244
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012100524/02A RU2486294C1 (ru) | 2012-01-10 | 2012-01-10 | Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2486294C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2569618C1 (ru) * | 2014-12-30 | 2015-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) | Электролит для электроосаждения цинк-кобальтовых покрытий |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU222105A1 (ru) * | Ж. Фрейманис , В. М. Янсон | Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий | ||
SU377432A2 (ru) * | 1969-09-23 | 1973-04-17 | ||
JPH04168293A (ja) * | 1990-10-31 | 1992-06-16 | Nippon Parkerizing Co Ltd | 鉄―アルミニウム系板金構成体用塗装前処理方法 |
RU2263727C2 (ru) * | 2003-10-27 | 2005-11-10 | Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова | Способ электролитического осаждения сплава железо - алюминий |
-
2012
- 2012-01-10 RU RU2012100524/02A patent/RU2486294C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU222105A1 (ru) * | Ж. Фрейманис , В. М. Янсон | Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий | ||
SU377432A2 (ru) * | 1969-09-23 | 1973-04-17 | ||
JPH04168293A (ja) * | 1990-10-31 | 1992-06-16 | Nippon Parkerizing Co Ltd | 鉄―アルミニウム系板金構成体用塗装前処理方法 |
RU2263727C2 (ru) * | 2003-10-27 | 2005-11-10 | Курская государственная сельскохозяйственная академия им. проф. И.И. Иванова | Способ электролитического осаждения сплава железо - алюминий |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2569618C1 (ru) * | 2014-12-30 | 2015-11-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ивановский государственный химико-технологический университет" (ИГХТУ) | Электролит для электроосаждения цинк-кобальтовых покрытий |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN103757672B (zh) | 一种锌锡合金电镀方法 | |
CN108456898B (zh) | 一种低浓度硫酸盐三价铬快速镀铬电镀液及其制备方法 | |
RU2486294C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий | |
Gamburg et al. | The electrochemical deposition of nickel from electrolytes containing malonic acid | |
JP5747441B2 (ja) | 電気亜鉛めっき鋼板の製造方法 | |
RU2263727C2 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо - алюминий | |
CN104911655A (zh) | 一种性能优越的电镀液 | |
RU2489527C2 (ru) | Состав электролита антифрикционного электролитического сплава "цинк-железо" для осаждения в условиях гидромеханического активирования | |
RU2705843C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-бор | |
RU2401328C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-ванадий-кобальт | |
RU2537686C1 (ru) | Способ электролитического осаждения покрытия железо-дисульфид молибдена | |
RU2634555C2 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-кобальт | |
RU2230836C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-кобальт | |
RU2250936C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-бор | |
RU2241074C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-марганец-фосфор | |
RU2410473C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-титан-кобальт | |
RU2285065C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-хром | |
KR101011473B1 (ko) | pH 완충효과가 향상된 전기도금공정용 니켈 도금 조성물 | |
RU2250935C1 (ru) | Электролит для осаждения покрытия | |
RU2164560C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-фосфор | |
RU2239672C2 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-молибден-кобальт | |
CN105886862A (zh) | 一种耐腐蚀铝锌合金材料 | |
RU2192509C2 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-вольфрам | |
RU2231578C1 (ru) | Способ электролитического осаждения сплава железо-ванадий | |
RU2617470C1 (ru) | Способ электроосаждения покрытий никель-фосфор |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20140111 |