×
20.01.2018
218.016.0f7e

Результат интеллектуальной деятельности: КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫХ ФОСФАТНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области защиты от коррозии стальных изделий. Предложенная композиция для формирования противокоррозионных фосфатных покрытий на стальной поверхности содержит, %: оксид цинка – 0,8-1,0, фосфорную кислоту – 1,84-2,0, азотную кислоту – 0,78-0,9, церий сернокислый (в пересчете на металл) – 0,006-0,012; гидроксиламин сернокислый – 0,5-1,0 и вода – остальное. Фосфатирование стальных изделий с использованием композиции производится при температуре раствора 20-30°С в течение 6-12 минут с последующей сушкой при температуре 60-160°С. Композиция обеспечивает формирование на стальной поверхности фосфатных покрытий, обладающих высокой коррозионной стойкостью и защитной способностью, причем присутствие в составе композиции ионов церия способствует формированию на поверхности стали практически беспористых фосфатных покрытий, которые препятствуют проникновению воды и хлорид ионов. 1 табл., 6 пр.

Изобретение относится к области защиты от коррозии стальных изделий за счет формирования на их поверхности противокоррозионных фосфатных покрытий в низкотемпературном растворе фосфатирования.

Известна композиция для формирования фосфатного покрытия на стальной поверхности, описанная в патенте CN 102817026 A (кл. C23C22/43). Данная композиция содержит (%): фосфорную кислоту (8,5-9), оксид цинка (2,4-2,6), натрий молибденовокислый (0,1-0,15), лимонную кислоту (0,2-0,3), хромовую кислоту (0,04-0,06) и воду. Фосфатирование в растворе на основе данной композиции производится при температуре 15-40 °С.

Недостаткоми данной композиции являются наличие в растворе фосфатирования токсичного соединения Cr6+, а также высокая концентрация фосфорной кислоты, что заметно усложняет очистку сточных вод и повышает агрессивность растворов.

Фосфатирующая композиция, предложенная в патенте CN 103668149 A (кл. C23C22/07), содержит (%): фосфорную кислоту (10-20), оксид цинка (6-10), цинк азотнокислый (20-25), м-нитробензосульфонат натрия (1-5), натрий лимоннокислый (0,5-2) и воду. Фосфатирование в растворе на основе данной композиции производится при комнатной температуре.

Недостатком этой композиции является высокая концентрация ионов цинка, а также нитрат- и фосфат-ионов, что существенно усложняет очистку сточных вод, увеличивает расход компонентов и повышает агрессивность растворов.

Известна композиция для формирования защитного противокоррозионного фосфатного покрытия на стальной поверхности, описанная в патенте CN1126249 A (кл. C23C 22/17). Данная композиция содержит (%): цинк азотнокислый (0,01-0,1), фосфорную кислоту (0,6-1,8), никель азотнокислый (0,01-0,2), фитиновую кислоту 0,001-0,05); натрий хлористый (0,01-0,15), хлорат натрия (0,01-0,18), винную кислоту (0,001-0,1) и воду. Фосфатирование в растворе на основе данной композиции производится при температуре 0-70 °С.

В патенте CN 1126249 A (кл. C23C22/17) для фосфатирования стали предложена композиция следующего состава (%): цинк азотнокислый (0,01-0,1), фосфорная кислота или одно- или двузамещённый фосфорнокислый натрий (0,6-1,8), никель азотнокислый (0,01-0,2), фитиновая кислота или ее натриевая соль (0,001-0,05), этилендиаминтетрауксусная кислота или этилендиаминтетраацетат натрия (0,01-0,15), натрий хлорноватокислый (0,01-0,18), винная кислота или ее соли (0,001-0,1) и вода. Фосфатирование в растворе на основе данной композиции производится при температуре 0-70 °С.

Авторы патентов CN 104250736 A, CN 104250746 A (кл. C23C22/43) предложили следующий состав для нанесения защитных фосфатных покрытий (%): 85 % фосфорная кислота (1,5-1,9), 68 % азотная кислота (0,4-0,6), оксид цинка (1,7-1,9), цинк фосфорнокислый однозамещенный (0,4-0,6), железо азотнокислое (0,5-0,9), кальций азотнокислый (0,1-0,2), натрий лимоннокислый (0,3-0,5), винная кислота (0,5-0,7), полиэтиленгликоль (0,1-0,2), натрий хлорноватокислый (0,05-0,15), м-нитробензосульфонат натрия (0,2-0,4), натрий углекислый (0,3-0,4), пероксид водорода (0,15-0,25), тиомочевина (0,0003-0,0005). Фосфатирование в растворе на основе данной композиции производится в течение 10-30 минут при температуре 0-30 °С.

Композиция для формирования фосфатного покрытия на стальной поверхности, описанная в патенте CN 102703889 B (кл. C23C22/17), содержит (%): оксид цинка (0,5-0,9), фосфорную кислоту (1,25-3), азотную кислоту (0,3-0,62), никель азотнокислый (0,03-0,1), м-нитробензосульфонат натрия (0,05-0,15), натрий хлорноватокислый (0,15-0,25), гидроксиламин сернокислый (0,1-0,25), лимонную кислоту (0,1-0,2) и воду. Фосфатирование в растворе на основе данной композиции производится при комнатной температуре.

Недостатком данных композиций является то, что фосфатные покрытия, формирующиеся в них при низких температурах, а именно до 50°С, не удовлетворяют современным требованиям по коррозионной стойкости и защитной способности, а растворы, работающие при более высоких температурах, существенно повышают энергоемкость процесса. Также недостатком данных композиций является большое число составляющих их компонентов, что усложняет изготовление и практическое применение данных композиций.

Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому результату к предлагаемой композиции является композиция, описанная в патенте CN100478495 C (кл. C23C 22/13, C23C 22/78, 2006.01) (прототип). Композиция для формирования защитного противокоррозионного фосфатного слоя на стальной подложке содержит в своем составе (%): однозамещенный фосфат цинка (4-6,5), цинк азотнокислый (3-6), фосфорную кислоту (0,2-0,8), гидроксиламин сернокислый (0,3-1), лантан азотнокислый (0,001-0,1) и воду (85,6-92,5).

Недостатком этой композиции является высокая концентрация ионов цинка, а также нитрат- и фосфат-ионов, что усложняет очистку сточных вод, увеличивает расход компонентов и повышает агрессивность растворов.

Технической задачей предлагаемого изобретения является снижение агрессивности раствора за счет снижения концентрации ионов цинка, нитрат- и фосфат-ионов, снижение температуры раствора, сокращение количества компонентов в композиции, увеличение коррозионной стойкости и защитной способности фосфатных покрытий. Для решения поставленной задачи разработана композиция для формирования защитного противокоррозионного фосфатного покрытия на стальной поверхности, содержащая (%):

оксид цинка 0,8-1,0
фосфорная кислота 1,84-2,0
азотная кислота 0,78-0,9
церий сернокислый (в пересчете на металл) 0,006-0,012
гидроксиламин сернокислый 0,5-1
вода остальное

В разработанной композиции уменьшены концентрации нитрат- и фосфат-ионов, однозамещенный фосфат цинка и нитрат цинка заменены на оксид цинка. Композиция работает при низких температурах - фосфатирование стальных изделий производится при температуре раствора 20-30°С в течение 6-12 минут с последующей сушкой при температуре 60-160°С. Сформированные на стальной поверхности фосфатные покрытия обладают высокой коррозионной стойкостью и защитной способностью, вследствие того, что присутствие в составе рабочего раствора ионов церия способствует формированию на поверхности стали практически беспористых фосфатных покрытий, которые препятствуют проникновению воды и хлорид ионов.

Изобретение иллюстрируется следующими примерами.

Пример 1

Добавляют 7,8 г азотной кислоты HNO3 в 500 г воды, затем при перемешивании добавляют 18,4 г фосфорной кислоты H3PO4, 8 г оксида цинка ZnO, 0,1 г церия сернокислого Ce(SO4)2·4H2O (в пересчете на металл) и 5 г гидроксиламина сернокислого (NH2OH)2·H2SO4. Затем приготовленную композицию разбавляют водой до получения одного литра раствора. После этого кислотность рабочего раствора доводится до равновесного значения. Фосфатирование предварительно подготовленных (обезжиренных, протравленных, активированных) стальных поверхностей производят погружением стальных изделий в данный раствор на 6 мин при температуре раствора 20°С. После этого изделия промывают, пассивируют в стандартном растворе хроматной пассивации (0,25 г/л CrO3 + 0,25 г/л H3PO4) при температуре 25-50°С в течение 1-2 мин, затем сушат при температуре 100°С в течение 2-3 мин и промасливают погружением в техническое масло или протиранием промасленной ветошью.

Пример 2

Добавляют 9 г азотной кислоты HNO3 в 500 г воды, затем при перемешивании добавляют 20 г фосфорной кислоты H3PO4, 10 г оксида цинка ZnO, 0,12 г церия сернокислого Ce(SO4)2·4H2O (в пересчете на металл) и 10 г гидроксиламина сернокислого (NH2OH)2·H2SO4. Затем приготовленную композицию разбавляют водой до получения одного литра раствора. После этого кислотность рабочего раствора доводится до равновесного значения. Фосфатирование предварительно подготовленных (обезжиренных, протравленных, активированных) стальных поверхностей производят погружением стальных изделий в данный раствор на 12 мин при температуре раствора 20°С. После этого изделия промывают, пассивируют в стандартном растворе хроматной пассивации (0,25 г/л CrO3 + 0,25 г/л H3PO4) при температуре 25-50°С в течение 1-2 мин, затем сушат при температуре 160°С в течение 2-3 мин и промасливают погружением в техническое масло или протиранием промасленной ветошью.

Пример 3

Добавляют 7 г азотной кислоты HNO3 в 500 г воды, затем при перемешивании добавляют 16 г фосфорной кислоты H3PO4, 7 г оксида цинка ZnO, 0,05 г церия сернокислого Ce(SO4)2·4H2O (в пересчете на металл) и 3 г гидроксиламина сернокислого (NH2OH)2·H2SO4. Затем приготовленную композицию разбавляют водой до получения одного литра раствора. После этого кислотность рабочего раствора доводится до равновесного значения. Фосфатирование предварительно подготовленных (обезжиренных, протравленных, активированных) стальных поверхностей производят погружением стальных изделий в данный раствор на 3 мин при температуре раствора 30°С. После этого изделия промывают, пассивируют в стандартном растворе хроматной пассивации (0,25 г/л CrO3 + 0,25 г/л H3PO4) при температуре 25-50°С в течение 1-2 мин, затем сушат при температуре 50°С в течение 2-3 мин и промасливают погружением в техническое масло или протиранием промасленной ветошью.

Пример 4

Добавляют 10 г азотной кислоты HNO3 в 500 г воды, затем при перемешивании добавляют 22 г фосфорной кислоты H3PO4, 12 г оксида цинка ZnO, 0,2 г церия сернокислого Ce(SO4)2·4H2O (в пересчете на металл) и 15 г гидроксиламина сернокислого (NH2OH)2·H2SO4. Затем приготовленную композицию разбавляют водой до получения одного литра раствора. После этого кислотность рабочего раствора доводится до равновесного значения. Фосфатирование предварительно подготовленных (обезжиренных, протравленных, активированных) стальных поверхностей производят погружением стальных изделий в данный раствор на 15 мин при температуре раствора 40°С. После этого изделия промывают, пассивируют в стандартном растворе хроматной пассивации (0,25 г/л CrO3 + 0,25 г/л H3PO4) при температуре 25-50°С в течение 1-2 мин, затем сушат при температуре 170°С в течение 2-3 мин и промасливают погружением в техническое масло или протиранием промасленной ветошью.

Пример 5

Добавляют 8 г азотной кислоты HNO3 в 500 г воды, затем при перемешивании добавляют 19 г фосфорной кислоты H3PO4, 10 г оксида цинка ZnO, 0,08 г церия сернокислого Ce(SO4)2·4H2O (в пересчете на металл) и 5 г гидроксиламина сернокислого (NH2OH)2·H2SO4. Затем приготовленную композицию разбавляют водой до получения одного литра раствора. После этого кислотность рабочего раствора доводится до равновесного значения. Фосфатирование предварительно подготовленных (обезжиренных, протравленных, активированных) стальных поверхностей производят погружением стальных изделий в данный раствор на 10 мин при температуре раствора 20°С. После этого изделия промывают, сушат при температуре 100°С в течение 2-3 мин и промасливают погружением в техническое масло или протиранием промасленной ветошью.

Пример 6

Добавляют 8 г азотной кислоты HNO3 в 500 г воды, затем при перемешивании добавляют 19 г фосфорной кислоты H3PO4, 9 г оксида цинка ZnO, 0,1 г церия сернокислого Ce(SO4)2·4H2O (в пересчете на металл) и 5 г гидроксиламина сернокислого (NH2OH)2·H2SO4. Затем приготовленную композицию разбавляют водой до получения одного литра раствора. После этого кислотность рабочего раствора доводится до равновесного значения. Фосфатирование предварительно подготовленных (обезжиренных, протравленных, активированных) стальных поверхностей производят погружением стальных изделий в данный раствор на 8 мин при температуре раствора 30°С. После этого изделия промывают, пассивируют в стандартном растворе хроматной пассивации (0,25 г/л CrO3 + 0,25 г/л H3PO4) при температуре 25-50°С в течение 1-2 мин, затем сушат при температуре 60°С в течение 2-3 мин и промасливают погружением в техническое масло или протиранием промасленной ветошью.

Композиции для формирования фосфатных покрытий и свойства покрытий приведены в таблице 1.

Коррозионные испытания промасленных фосфатных покрытий проводят в соответствии с ГОСТ 28207-89 Основные методы испытаний на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Ка: Соляной туман.

Таблица 1

Результаты испытаний по предлагаемому способу стальных изделий с защитным фосфатным покрытием с последующим промасливанием

Состав Время до появления коррозии, часы
ZnO Ce H3PO4 HNO3 Гидроксиамин сернокислый
1 0,8 0,01 1,84 0,78 0,5 17
2 1 0,012 2 0,9 1 17
3 0,7 0,005 1,6 0,7 0,3 1
4 1,2 0,02 2,2 1 1,5 3
5 1 0,008 1,9 0,8 0,5 6
6 0,9 0,01 1,9 0,8 0,5 17

Как видно из приведенных примеров, в композиции по сравнению с известными техническими решениями, снижена концентрация агрессивных компонентов и ионов тяжелых металлов и в ней содержатся не более пяти компонентов.

Предлагаемая композиция позволяет осаждать защитные фосфатные покрытия с защитной способностью до 17 часов в камере соляного тумана (8 в камере соляного тумана в прототипе) при низких температурах раствора − 20-30 °С

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-19 of 19 items.
04.04.2018
№218.016.2f08

Композиция для химического серебрения керамических материалов

Изобретение предназначено для химического серебрения керамических материалов. Композиция для химического серебрения керамических материалов содержит нитрат серебра, глюкозу, гидроксид калия, оксиэтилендифосфоновую кислоту, нитрат церия при следующем содержании компонентов, г/л: нитрат серебра –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644462
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f9f

Способ электроосаждения защитных кадмиевых покрытий (варианты)

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к электроосаждению защитных кадмиевых покрытий на стальные изделия, в том числе сложнопрофилированные, в стационарных и вращающихся установках и может быть использовано в машиностроении, авиа- и кораблестроении и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644639
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.406d

Способ получения цеолитового адсорбента для селективного выделения аргона из смеси кислород-аргон

Изобретение относится к получению цеолитового адсорбента для селективного выделения аргона из смеси кислород-аргон. Согласно первому варианту осуществляют модифицирование цеолита типа NaY или ZSM-5 путем ионного обмена в растворе солей металлов, выбранных из серебра или церия, и последующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648896
Дата охранного документа: 28.03.2018
10.05.2018
№218.016.4ff6

Аминный отвердитель для эпоксидных лакокрасочных композиций

Изобретение относится к получению аминных отвердителей для эпоксидных лакокрасочных композиций для создания покрытий с высокими физико-механическими и противокоррозионными свойствами, отверждающимися в неблагоприятных условиях. Предложен аминный отвердитель для эпоксидных лакокрасочных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652797
Дата охранного документа: 03.05.2018
28.07.2018
№218.016.76f0

Способ получения бета-карбоксиэтенилфенокси-феноксициклофосфазенов

Изобретение относится к способу получения бета-карбоксиэтенилфенокси-феноксициклофосфазенов, применимых для отверждения промышленных эпоксидных смол с целью улучшения эксплуатационных свойств получаемых композиций. Предложенный способ заключается в последовательном замещении в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662717
Дата охранного документа: 27.07.2018
17.10.2018
№218.016.92d1

Способ автоматического управления реактором суспензионной полимеризации

Настоящее изобретение относится к области автоматизации работы реакторов-полимеризаторов, в частности к способу управления реактором суспензионной полимеризации путем регулирования температурного режима в зоне реакции с помощью изменения подачи хладагента в рубашку реактора-полимеризатора и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669791
Дата охранного документа: 16.10.2018
19.01.2019
№219.016.b1ea

Композиция для бесхроматной пассивации оцинкованной стальной поверхности

Изобретение относится к обработке защитных металлических покрытий и может быть использовано для увеличения коррозионной стойкости оцинкованной поверхности в автомобильной, судостроительной, сельскохозяйственной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Композиция для бесхроматной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677579
Дата охранного документа: 17.01.2019
09.02.2019
№219.016.b901

Способ автоматического управления реактором суспензионной полимеризации

Изобретение относится к химической промышленности, в частности к автоматическим системам регулирования, и может быть использовано для поддержания температуры реакционной массы химических реакторов–полимеризаторов. Система состоит из двух контуров управления. Первый контур обеспечивает заданную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679221
Дата охранного документа: 06.02.2019
16.02.2019
№219.016.bb2b

Способ получения макропористого полимерного композиционного материала с магнитными наночастицами для устранения разливов нефтепродуктов с поверхности воды

Изобретение относится к области химии полимеров, а именно к получению макропористых полимерных материалов, которые могут быть использованы при устранении разливов нефтепродуктов с водной поверхности. Макропористый полимерный композиционный материал с магнитными наночастицами получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680044
Дата охранного документа: 14.02.2019
Showing 11-15 of 15 items.
04.04.2018
№218.016.2f08

Композиция для химического серебрения керамических материалов

Изобретение предназначено для химического серебрения керамических материалов. Композиция для химического серебрения керамических материалов содержит нитрат серебра, глюкозу, гидроксид калия, оксиэтилендифосфоновую кислоту, нитрат церия при следующем содержании компонентов, г/л: нитрат серебра –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644462
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.2f9f

Способ электроосаждения защитных кадмиевых покрытий (варианты)

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к электроосаждению защитных кадмиевых покрытий на стальные изделия, в том числе сложнопрофилированные, в стационарных и вращающихся установках и может быть использовано в машиностроении, авиа- и кораблестроении и других отраслях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644639
Дата охранного документа: 13.02.2018
10.05.2018
№218.016.4da4

Электролит для электролитического осаждения меди

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к электрохимическому меднению металлических изделий, и может быть использовано в авиа- и судостроении, автомобилестроении, станкостроении. Электролит содержит, г/л: сульфат меди (II) пятиводный 3-35; оксиэтилидендифосфоновую кислоту...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652328
Дата охранного документа: 25.04.2018
19.01.2019
№219.016.b1ea

Композиция для бесхроматной пассивации оцинкованной стальной поверхности

Изобретение относится к обработке защитных металлических покрытий и может быть использовано для увеличения коррозионной стойкости оцинкованной поверхности в автомобильной, судостроительной, сельскохозяйственной, нефтехимической и других отраслях промышленности. Композиция для бесхроматной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677579
Дата охранного документа: 17.01.2019
21.04.2023
№223.018.4f89

Высокостабильный раствор химического меднения отверстий печатных плат

Изобретение относится к технологии формирования токопроводящего слоя на диэлектрической поверхности в отверстиях печатных плат и может быть использовано для изготовления многослойных печатных плат в электронной промышленности. Высокостабильный раствор химического меднения отверстий печатных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792978
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД