×
10.03.2015
216.013.2f54

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиационной промышленности, машиностроении и судостроении для увеличения коррозионной стойкости, паяемости и износостойкости деталей и узлов элементов систем управления, комбинированных конструкций из титана и алюминия. Электролит на водной основе содержит, г/л: никель сернокислый 35,0-55,0; ацетат натрия 25,0-30,0; уксусную кислоту 4,5-5,0 мл/л; натрий лаурилсульфат 0,1-1,0. В результате использования электролита получены высокотехнологичные сплошные никелевые покрытия на стали, алюминии, титане, меди и их сплавах с высокой адгезией, микротвердостью и коррозионной стойкостью покрытия без предварительной цинкатной - для алюминия или гидридной - для титана обработки. 3 табл., 8 ил., 1 пр.
Основные результаты: Электролит на водной основе для никелирования изделий из стали, алюминия, титана, меди и их сплавов, содержащий никель сернокислый, уксусную кислоту и ацетат натрия, отличающийся тем, что он дополнительно содержит натрий лаурилсульфат при следующем соотношении компонентов, г/л:

Изобретение относится к электрохимии, в частности к созданию электролита на водной основе для получения никелевых покрытий на стали, алюминии, титане, меди и их сплавах, и может быть использовано в авиационной промышленности, машиностроении и судостроении с целью увеличения коррозионной стойкости и износостойкости деталей, узлов элементов систем управления, комбинированных конструкций в сочетании титан-алюминий, а также для пайки.

Известны электролиты для никелирования изделий из алюминия и его сплавов (Ажогин Ф.Ф. Гальванотехника. Справочник. М., Металлургия, 1987. 736 с.), состоящие из, г/л:

1) сульфат никеля 140-200
хлорид никеля 30-40
борная кислота 25-40
сульфат натрия 60-80
2) сульфат никеля 150-200
натрия хлорид 10-15
борная кислота 25-30
натрия сульфат 40-50
магния сульфат 50-60
3) сульфат никеля 400
борная кислота 25-40
фторид натрия 2-3

Недостатком известных электролитов для никелирования изделий из алюминия и его сплавов является невозможность нанесения покрытия непосредственно на деталь без предварительной цинкатной обработки, сущность которой заключается в обработке изделия в растворе гидроксида натрия и оксида цинка для образования тонкой контактной пленки цинка на его поверхности, что является длительным и трудоемким процессом.

Известен также электролит для никелирования изделий из алюминия и его сплавов для антикоррозионной защиты, в котором не используется предварительная цинкатная обработка (патент РФ №2259429), состоящий из, г/л:

никель сульфаминовокислый 300-350
кислота борная 25-35
натрий фтористый 1,5-2,5
алкилсульфаты 0,05-1,0

Недостатком данного электролита является невозможность нанесения покрытия на изделия из стали, титана, меди и их сплавов.

Известен электролит для никелирования изделий из титана и его сплавов (Левинзон A.M. Электролитическое осаждение металлов подгруппы железа. Л.: Машиностроение, 1983. 96 с.), состоящий из, г/л:

никель сернокислый семиводный 20-25
аминоуксусная кислота (гликокол) 20-25
фтористый калий 2,5-10

Недостатком данного электролита никелирования изделий из титана и его сплавов является невозможность нанесения покрытия непосредственно на деталь без предварительной гидридной обработки, которая является длительным и трудоемким процессом, сущность которой заключается в травлении титана в активном состоянии при интенсивном выделении водорода, который в атомарном состоянии диффундирует в титановую основу и насыщает ее до образования гидридов.

Известен также электролит для никелирования изделий титана и его сплавов, в котором не используется предварительная гидридная обработка (патент РФ 2230138), состоящий из, г/л:

никель сернокислый 10-30
аммоний щавелевокислый 40-90
натрий фтористый 3-15
натрий уксуснокислый 3-20
натрий бромистый 1-2
вода до 1 л

Недостатком данного электролита является невозможность нанесения покрытия на изделия из стали, алюминия, меди и их сплавов.

Известен также электролит для никелирования изделий из сталей, меди и медных сплавов (патент РФ №2089675), взятый в качестве прототипа, состоящий из, г/л:

никель сернокислый 250-300
ацетат натрия 10-15
уксусная кислота 25-40
сахарин 0,7-1,1
1,4-бутиндиол (35%-ный раствор) 0,3-0,7 мл/л

Недостатком данного электролита является невозможность нанесения покрытия на изделия из алюминия, титана и их сплавов, а также долгое (более суток) время приготовления.

Техническим результатом изобретения является создание универсального электролита для никелирования изделий из стали, алюминия, титана, меди и их сплавов для получения никелевого покрытия непосредственно на детали без предварительной цинкатной (для алюминия) и гидридной (для титана) обработок.

Технический результат достигается тем, что электролит на водной основе для никелирования изделий из стали, алюминия, титана, меди и их сплавов, содержащий никель сернокислый, ацетат натрия и уксусную кислоту, согласно изобретению он дополнительно содержит натрий лаурилсульфат при следующем соотношении компонентов, г/л:

никель сернокислый 35,0-55,0
ацетат натрия 25,0-30,0
уксусная кислота 4,5-5,0 мл/л
натрий лаурилсульфат 0,1-1,0

Ацетат натрия и уксусная кислота создают ацетатный буфер, что позволяет эффективно поддерживать pH электролита и предотвращать образование в процессе нанесения покрытия гидроксидов никеля даже при высоких плотностях тока. Кроме того, уксусная кислота играет роль активирующего агента и освобождает поверхность алюминиевых и титановых изделий от природных оксидных пленок в процессе осаждения. Благодаря этому, при следующем режиме обработки: плотность тока - 1,0-3,0 А/дм2, температура - 60-70°C, никель осаждается непосредственно на ювенильную поверхность стали, алюминия, титана, меди или их сплавов, что способствует высокой адгезии покрытия без предварительной гидридной (для титана) или цинкатной (для алюминия) обработки.

Нижняя граница концентрации никеля сернокислого обусловлена тем, что при этом электролит работает без значительных диффузионных затруднений. При меньшей концентрации выход по току никеля неудовлетворителен, что приводит к высоким внутренним напряжениям в металле. Превышение верхней границы приводит к образованию крупнокристаллического покрытия, что способствует снижению микротвердости. Количество ацетата натрия определяется необходимостью добиться ювенильной поверхности при погружении металла в электролит. При содержании в электролите ацетата натрия менее 25,0 г/л невозможно достичь ювенильной поверхности на титане, содержание данного компонента свыше верхней границы приводит к нецелесообразному использованию ресурсов. Указанная концентрация уксусной кислоты в паре с ацетатом натрия служит для обеспечения стабильности pH и обеспечивает ювенильную поверхность металла. Натрий лаурилсульфат служит для смачиваемости поверхности образца. При содержании данного компонента менее 0,1 г/л снижается качество поверхности и образуется водородный питтинг, содержание более 1,0 г/л является необоснованным с экономической точки зрения.

Пример

Проведено нанесение никелевого покрытия на алюминиевую подложку по следующей технологии:

1. Подготовка поверхности образца:

Титан ВТ1-0 Алюминий Медь Сталь
Обезжиривание спиртом + + + +
Промывка в теплой проточной воде + + + +
Травление в водном растворе HF - 20 г/л, HNO3 - 200 г/л NaOH - 50 г/л H2SO4 - 200 г/л -
Промывка в проточной воде + + + +
Промывка в дистиллированной воде + + + +

2. Нанесение никелевого покрытия из электролитов, г/л:

I II
Никель сернокислый 35,0 55,0
Ацетат натрия 25,0 30,0
Уксусная кислота 4,5 4,0
Натрий лаурилсульфат 0,1 1,0
pH электролита 4,2
Температура,°C 65
Плотность тока, А/дм2 1
Время, мин 10

3. Промывка в теплой проточной воде.

4. Сушка.

5. Результаты

Титан ВТ1-0 Алюминий Медь Сталь
Предлагаемый электролит Внешний вид Ровные, сплошные, без питтингов, без вздутий, без отслаиваний
Адгезия, ГПа 3,0-3,5 4,5-5,4 4,6-5,3 3,2-3,8
Микротвердость, ГПа 2,2 2,7 2,4 2,7
Толщина, мкм 5,6 5,3 6 6
Прототип Внешний вид Покрытие наносится неравномерно, отшелушивание, непригодно для использования Ровные, сплошные, без питтингов, без вздутий, без отслаиваний
Адгезия, ГПа 4,7-5,1 3,2-3,7
Микротвердость, ГПа 2,1 2,8
Толщина, мкм 6 6

Внешний вид покрытий представлен на фиг.1-8 соответственно.

Технико-экономическое преимущество изобретения по сравнению с прототипом выражается в том, что предлагаемый электролит можно использовать для никелирования деталей из указанных материалов в одной ванне и, следовательно, сократить количество гальванических линий в цехе и трудоемкость их обслуживания.

Электролит на водной основе для никелирования изделий из стали, алюминия, титана, меди и их сплавов, содержащий никель сернокислый, уксусную кислоту и ацетат натрия, отличающийся тем, что он дополнительно содержит натрий лаурилсульфат при следующем соотношении компонентов, г/л:
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
ЭЛЕКТРОЛИТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НИКЕЛИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТАЛИ, АЛЮМИНИЯ, ТИТАНА, МЕДИ И ИХ СПЛАВОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-38 из 38.
20.05.2019
№219.017.5d4e

Состав сварочной проволоки

Изобретение относится к металлургии сложнолегированных сварочных материалов и может быть использовано для сварки деталей из сталей перлитного класса между собой или для приварки к деталям из стали аустенитного класса. Предложен состав сварочной проволоки, масс.%: углерод 0,08-0,12, кремний...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393075
Дата охранного документа: 27.06.2010
09.06.2019
№219.017.76d6

Деформируемый термически неупрочняемый сплав на основе алюминия

Изобретение относится к области деформируемых термически неупрочняемых сплавов, предназначенных для использования в качестве конструкционного материала в виде деформированных полуфабрикатов в различных областях техники: судостроении, авиакосмической и нефтегазодобывающей промышленности и др....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002268319
Дата охранного документа: 20.01.2006
09.06.2019
№219.017.7cd1

Способ получения крупногабаритных биметаллических листов сваркой взрывом

Изобретение может быть использовано при изготовлении крупногабаритных биметаллических листов коррозионно-стойкого биметалла для химической, атомной и нефтегазовой отраслей промышленности. На плакируемую пластину устанавливают со сварочным зазором плакирующую метаемую пластину. Между зарядом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417868
Дата охранного документа: 10.05.2011
09.06.2019
№219.017.7fbe

Металл сварного шва для соединения основных металлов из медно-никелевых сплавов с содержанием никеля 9,0-41,0 мас. %

Изобретение относится к области металлургии, а именно к металлам сварных швов для соединения между собой медно-никелевых сплавов с содержанием от 9,0 до 41,0 мас.% никеля, и может быть использовано при изготовлении и ремонте судовых трубопроводов систем забортной воды кораблей и судов всех...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461453
Дата охранного документа: 20.09.2012
09.06.2019
№219.017.7fc3

Способ изготовления горячекатаных полуфабрикатов из алюминиевых сплавов со скандием

Изобретение относится к металлургии. Слитки получают методом полунепрерывного литья. Для снятия остаточных напряжений слитки отжигают в шахтной электропечи с принудительной вентиляцией воздуха при 270-300°C 10 ч. После разрезки слитков на заготовки их механически обрабатывают. Перед прокаткой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002461642
Дата охранного документа: 20.09.2012
29.06.2019
№219.017.9c65

Способ производства штрипса для труб магистральных трубопроводов

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству штрипса толщиной 15- 28 мм ответственного назначения. Для повышения прочности, хладостойкости и низкотемпературной вязкости в зоне термического влияния при сварке штрипса получают сталь, содержащую, мас.%: С - 0,03-0,07, Мn...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002397254
Дата охранного документа: 20.08.2010
29.06.2019
№219.017.9c6e

Способ производства толстолистового проката

Изобретение относится к области металлургии, в частности к производству проката ответственного назначения. Для получения проката ответственного назначения с повышенными показателями прочности, при одновременном повышении хладостойкости и низкотемпературной вязкости в зоне термического влияния...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002393236
Дата охранного документа: 27.06.2010
27.07.2019
№219.017.b9bd

Способ нанесения износостойкого покрытия на сталь

Изобретение относится к формированию функциональных покрытий на стальной поверхности, обладающих высокой стойкостью к коррозионному разрушению и износу. Способ включает последовательное сверхзвуковое холодное газодинамическое напыление композиционных частиц порошка сверхзвуковой газовой струей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695718
Дата охранного документа: 25.07.2019
Показаны записи 31-33 из 33.
09.02.2020
№220.018.0124

Способ получения беспористого композиционного покрытия

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в машиностроении с целью повышения функциональных характеристик механизмов, работающих в агрессивных средах, а также в изделиях нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713763
Дата охранного документа: 07.02.2020
13.02.2020
№220.018.020f

Способ получения покрытий

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в машиностроении, приборостроении, химической и других отраслях промышленности. Способ включает микродуговое оксидирование в течение 70-90 минут в электролите, содержащем водный раствор борной кислоты и гидроксида натрия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714015
Дата охранного документа: 11.02.2020
12.04.2023
№223.018.4468

Способ получения конструкционного керамического материала на основе карбида кремния для изделий сложной геометрии

Изобретение относится к области создания конструкционных керамических материалов на основе карбида кремния для изготовления изделий сложной геометрической формы, обладающих высокой стойкостью к износу и твердостью. Изобретение может быть использовано в машиностроении, морской и авиационной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002739774
Дата охранного документа: 28.12.2020
+ добавить свой РИД