Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

RU2486294C1 - Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий - Google Patents

Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий Download PDF

Info

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
Application number
RU2012100524/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Исаевич Серебровский
Людмила Николаевна Серебровская
Вадим Владимирович Серебровский
Николай Васильевич Коняев
Сергей Иванович Жданов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
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 Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
Priority to RU2012100524/02A priority Critical patent/RU2486294C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486294C1 publication Critical patent/RU2486294C1/ru

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)

  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.
RU2012100524/02A 2012-01-10 2012-01-10 Способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий RU2486294C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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