×
26.08.2017
217.015.dd18

Результат интеллектуальной деятельности: Способ фосфатирования магнитомягких сплавов типа пермаллой (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к химической обработке поверхности металла, в частности прецизионных магнитомягких сплавов типа пермаллой, для получения фосфатного электроизоляционного покрытия толщиной 8-15 мкм. Первый вариант способа включает нанесение на поверхность сплава типа пермаллой гальванического цинкового покрытия из цинкатного электролита, содержащего ZnO – 6-14 г/дм и NaOH – 80-140 г/дм, при плотности тока 3-4 А/дм, отношении анодной и катодной поверхности 1:2 и температуре 15-30°C в течение 5-7 мин. После этого на слой цинка наносят фосфатный слой при температуре 95-98°C в течение 2-3 минут раствором, содержащим, г/дм: PO – 7,4-9,8, Mn – 2,1-2,8, Zn – 11,0-13,0, NO – 21,0-25,0, NO – 0,3-0,5. Во втором варианте способа на поверхность сплава наносят гальваническое цинковое покрытие из цианистого электролита, содержащего ZnO – 15-45 г/дм, NaCN – 30-120 г/дм, NaOH – 35-100 г/дм,при плотности тока 1-5 А/дм, отношении анодной и катодной поверхности 1:1 и температуре 15-30°C в течение 14-17 мин, после чего наносят фосфатный слой по первому варианту. Техническим результатом является получение плотной, мелкокристаллической однородной фосфатной пленки толщиной 8-15 мкм, имеющей величину пробивного напряжения не ниже 70 В. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 пр.

Изобретение относится к химической обработке поверхности металла, в частности прецизионных магнитомягких сплавов типа пермаллой, для получения фосфатного электроизоляционного покрытия толщиной 8-15 мкм.

Прецизионные магнитомягкие сплавы типа пермаллой (сплавы марок 40НКМ, 40НКМП, 45Н, 47НК, 50Н, 50НП, 50НХС, 64Н, 65Н, 68НМ, 68МП, 76НХД, 76НХДП, 79НМ, 79НМП, 79НЗМ, 80НХС, 81НМА), благодаря высокой магнитной проницаемости и малым потерям на гистерезис, повсеместно используются при изготовлении деталей электрических устройств, в частности сердечников магнитопроводов. Магнитопровод собирается из большого количества сердечников-пластин, между которыми должен быть нанесен диэлектрический слой, имеющий величину пробивного напряжения выше 70 В и толщину не превышающую 15 мкм. Указанными характеристиками обладают неорганические фосфатные покрытия, полученные, например, на поверхности железокобальтового сплава (Патент РФ №2560891, МПК С23С 22/07. Способ фосфатирования железокобальтового сплава/Селиванов В.Н., Николотов А.Д. - №2014118064; заявл. 05.05.2014; опубл. 24.07.2015).

Однако при нанесении фосфатного покрытия на сплавы типа пермаллой толщина изоляционной пленки получалась значительно больше 15 мкм, что отрицательно сказывалось на габаритных размерах магнитопроводов. Трудность нанесения фосфатных покрытий на сплавы, содержащие в своем составе более 50% никеля, вероятно, обусловлена большим количеством легирующих элементов в составе сплава.

Задачей заявляемого изобретения является получение плотной, мелкокристаллической однородной фосфатной пленки толщиной 8-15 мкм, имеющей величину пробивного напряжения не ниже 70 В, что является достаточным для предотвращения возникновения вихревых токов и, как следствие, исключения потерь энергии на нагревание магнитопроводов.

Поставленная задача достигается тем, что на поверхность сплава типа пермаллой наносят гальваническое цинковое покрытие из цинкатного электролита, содержащего (г/дм3) ZnO - 6-14; NaOH - 80-140 при плотности тока 3-4 А/дм2, отношении анодной и катодной поверхности 1:2, температуре 15-30°C в течение 5-7 мин. После этого на слой цинка наносят фосфатный слой при температуре 95-98°C в течение 2-3 минут раствором, содержащим (г/дм3) P2O5 - 7,4…9,8; Mn2+ - 2,1…2,8; Zn2+ - 11,0…13,0; NO3- - 21,0…25,0; NO2- - 0,3…0,5.

Фосфатирование проводят в динамическом режиме.

Второй вариант способа заключается в том, что на поверхность сплава типа пермаллой наносят гальваническое цинковое покрытие из цианистого электролита, содержащего (г/дм3) ZnO - 15-45; NaCN - 30-120; NaOH - 35-100 при плотности тока 1-5 А/дм2, отношении анодной и катодной поверхности 1:1, температуре 15-30°C в течение 14-17 мин. После этого на слой цинка наносят фосфатный слой при температуре 95-98°C в течение 2-3 минут раствором, содержащим (г/дм3) P2O5 - 7,4-9,8; Mn2+ - 2,1-2,8; Zn2+ - 11,0-13,0; NO3- - 21,0-25,0; NO2- - 0,3-0,5.

Фосфатирование проводят в динамическом режиме.

Поскольку цинковый подслой, нанесенный на детали из сплавов типа пермаллой, будет впоследствии участвовать в процессе образования фосфатной пленки, то его толщина не должна превышать 4 мкм (оптимальное значение 3-4 мкм), а время фосфатирования должно составлять 2-3 минуты. При этом большая часть осажденного цинка будет израсходована на формирование электроизоляционного фосфатного слоя, что позволит сохранить геометрические размеры обрабатываемой детали в заданных допусках. Непрореагировавшая часть цинкового подслоя будет впоследствии осуществлять функцию субстрата, удерживающего на своей поверхности фосфатное покрытие. Расчетная площадь обрабатываемой поверхности в единице объема фосфатирующего раствора равна 0,1 м2/дм3.

Пример 1

Испытания проводили на деталях из магнитомягкого сплава 79НМ.

Обрабатываемые детали, предварительно подвергнутые термической обработке, вертикально устанавливают партиями (из расчета 0,1 м2 обрабатываемой поверхности на 1 дм3 раствора фосфатирования) на специальные штанги, которые во избежание взаимодействия с фосфатирующим раствором защищены инертным материалом (плотно прилегающей к штанге гибкой полипропиленовой трубкой). Детали обезжиривают в растворе состава (г/дм3):

NaOH - 10;

Na3PO4⋅12H2O - 35;

Na2CO3 - 30;

Na2SiO3 - 7,

при температуре 22°C в течение 10-15 минут. Промывку деталей осуществляют струйным методом в течение 1 минуты сначала в горячей, а затем в холодной воде. После этого детали подвергают травлению в растворе состава (г/дм3):

HCl – 250;

C6H12N4 (уротропин) – 45;

при температуре 25°C в течение 1-3 минут.

После травления детали промывают струйным методом в течение 1 минуты в холодной воде.

Нанесение гальванического цинкового покрытия производят из цинкатного электролита состава (г/дм3):

ZnO - 10;

NaOH – 110;

при плотности тока 4 А/дм2, отношении анодной и катодной поверхности 1:2, температуре 25°C в течение 5-7 мин.

Фосфатирование проводят при температуре 96°C в течение 3 минут раствором при следующем соотношении компонентов (г/дм3):

P2O5 - 7,4;

Mn2+ - 2,1;

Zn2+ - 11,0;

NO3- - 21,0;

NO2- - 0,3.

Во избежание слипания деталей между собой, процесс фосфатирования проводят в динамическом режиме при энергичном встряхивании штанги. После этого проводят промывку деталей струйным методом в течение 1 минуты сначала в горячей, а затем в холодной воде. Высушивание деталей осуществляют в струе теплого воздуха.

Пример 2

Процесс обработки деталей проводят как в примере 1 за исключением процесса гальванического покрытия, которое в данном случае проводят из раствора цианистого электролита, содержащего (г/дм3):

ZnO – 30;

NaCN – 75;

NaOH – 70;

при плотности тока 3 А/дм2, отношении анодной и катодной поверхности 1:1, температуре 25°C в течение 15 мин.

При выполнении фосфатирования деталей из прецизионного сплава типа пермаллой с предварительно нанесенным гальваническим цинковым покрытием необходимо учитывать, что при увеличении толщины цинкового подслоя и времени фосфатирования толщина полученных фосфатных покрытий также будет повышаться. При этом электроизоляционные свойства фосфатного покрытия, полученного на оцинкованном сплаве типа пермаллой, будут находиться в интервале 70…100 В при обеспечении толщины осажденного цинкового слоя в интервале 3…4 мкм.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-7 of 7 items.
27.05.2014
№216.012.cb4e

Молекулярно-электронный акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения ускорения и может быть использовано в качестве первичного преобразователя в системах инерциальной навигации и сейсмометрии. Молекулярно-электронный акселерометр содержит диэлектрический корпус с двумя параллельными неподвижными электродами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517812
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.11.2014
№216.013.04a1

Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. На модельном блоке формируют оболочку с использованием кремнезольного связующего, огнеупорного наполнителя и обсыпочного материала. Проводят сушку слоев оболочки, вытопку модельного состава в горячей воде. Для формирования первого слоя или двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532583
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.01.2015
№216.013.20fe

Способ изготовления формы для литья по выплавляемым моделям (варианты)

Изобретение относится к области литейного производства. Послойно формируют оболочку из огнеупорного, обсыпочного и связующего материалов. Слои формы сушат и выплавляют модель. Форму монтируют в опоку, заполняемую смесью опорного наполнителя и древесно-угольного карбюризатора. Осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539894
Дата охранного документа: 27.01.2015
20.06.2015
№216.013.56e9

Способ электроэрозионного профилирования шлифовального круга на токопроводящей связке

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки. В качестве контролируемых электрических параметров при обработке выбираются амплитуды импульсов напряжения и тока, которые выделяются в межэлектродном промежутке. Максимальная производительность профилирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553779
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.7289

Способ фосфатирования железокобальтового сплава

Изобретение относится к химической обработке поверхности металла, в частности железокобальтовых сплавов. Фосфатирование железокобальтового сплава осуществляют при температуре 95-98°C в течение 2-3 минут в растворе, содержащем, г/дм: PO - 7,4…9,8, Mn - 2,1…2,8, Zn - 11,0…13,0, - 21,0...25,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560891
Дата охранного документа: 20.08.2015
25.08.2017
№217.015.c2e9

Способ осветления и удаления шлама с поверхности самарий-кобальтовых магнитных сплавов

Изобретение относится к обработке поверхности самарий-кобальтовых магнитных сплавов после электроискровой вырезки. Способ осветления и удаления шлама с поверхности самарий-кобальтовых магнитных сплавов включает последовательную обработку с наложением ультразвуковых колебаний в водных растворах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618048
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.dfb8

Раствор для химического серебрения медных сплавов и способ его получения

Изобретение относится к нанесению химических серебряных покрытий на медные сплавы, как альтернатива процессу амальгамирования. Раствор для химического серебрения медных сплавов содержит: хлористое серебро (в пересчете на металл) 4-5 г/л, тиомочевина 70-80 г/л, кислота соляная 55-65 мл/л,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625149
Дата охранного документа: 11.07.2017
Showing 1-8 of 8 items.
27.05.2014
№216.012.cb4e

Молекулярно-электронный акселерометр

Изобретение относится к устройствам для измерения ускорения и может быть использовано в качестве первичного преобразователя в системах инерциальной навигации и сейсмометрии. Молекулярно-электронный акселерометр содержит диэлектрический корпус с двумя параллельными неподвижными электродами и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517812
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.11.2014
№216.013.04a1

Способ изготовления керамических оболочковых форм для литья по выплавляемым моделям

Изобретение относится к литейному производству. На модельном блоке формируют оболочку с использованием кремнезольного связующего, огнеупорного наполнителя и обсыпочного материала. Проводят сушку слоев оболочки, вытопку модельного состава в горячей воде. Для формирования первого слоя или двух...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002532583
Дата охранного документа: 10.11.2014
27.01.2015
№216.013.20fe

Способ изготовления формы для литья по выплавляемым моделям (варианты)

Изобретение относится к области литейного производства. Послойно формируют оболочку из огнеупорного, обсыпочного и связующего материалов. Слои формы сушат и выплавляют модель. Форму монтируют в опоку, заполняемую смесью опорного наполнителя и древесно-угольного карбюризатора. Осуществляют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539894
Дата охранного документа: 27.01.2015
20.06.2015
№216.013.56e9

Способ электроэрозионного профилирования шлифовального круга на токопроводящей связке

Изобретение относится к области электрофизической и электрохимической обработки. В качестве контролируемых электрических параметров при обработке выбираются амплитуды импульсов напряжения и тока, которые выделяются в межэлектродном промежутке. Максимальная производительность профилирования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553779
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.08.2015
№216.013.7289

Способ фосфатирования железокобальтового сплава

Изобретение относится к химической обработке поверхности металла, в частности железокобальтовых сплавов. Фосфатирование железокобальтового сплава осуществляют при температуре 95-98°C в течение 2-3 минут в растворе, содержащем, г/дм: PO - 7,4…9,8, Mn - 2,1…2,8, Zn - 11,0…13,0, - 21,0...25,0,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560891
Дата охранного документа: 20.08.2015
25.08.2017
№217.015.c2e9

Способ осветления и удаления шлама с поверхности самарий-кобальтовых магнитных сплавов

Изобретение относится к обработке поверхности самарий-кобальтовых магнитных сплавов после электроискровой вырезки. Способ осветления и удаления шлама с поверхности самарий-кобальтовых магнитных сплавов включает последовательную обработку с наложением ультразвуковых колебаний в водных растворах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002618048
Дата охранного документа: 02.05.2017
26.08.2017
№217.015.dfb8

Раствор для химического серебрения медных сплавов и способ его получения

Изобретение относится к нанесению химических серебряных покрытий на медные сплавы, как альтернатива процессу амальгамирования. Раствор для химического серебрения медных сплавов содержит: хлористое серебро (в пересчете на металл) 4-5 г/л, тиомочевина 70-80 г/л, кислота соляная 55-65 мл/л,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625149
Дата охранного документа: 11.07.2017
20.02.2020
№220.018.0480

Способ химического удаления дефектного слоя с поверхности деталей после электроэрозионной вырезки

Изобретение относится к химическим способам удаления дефектного слоя с поверхности деталей после электроэрозионной вырезки и может быть использовано в областях техники, связанных с операцией очистки деталей, изготовленных из легированных сталей, легированных инструментальных сталей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714574
Дата охранного документа: 18.02.2020
+ добавить свой РИД