×
12.01.2017
217.015.623e

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОЛИТ АНОДИРОВАНИЯ И МЕДНЕНИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано перед нанесением медных покрытий на изделия из алюминия и его сплавов. Электролит содержит ортофосфорную кислоту и сульфат меди, при этом он дополнительно содержит серную кислоту и бифторид аммония при следующих соотношениях компонентов, г/л: HPO - 150-200; HSO - 140-150; CuSO·5HO - 110-120; NHF·HF - 0,1-0,2 и воду - остальное. Технический результат: получение высококачественных медных гальванопокрытий на деталях сложного профиля из любых типов алюминиевых сплавов. 2 пр.

Изобретение относится к электрохимическому способу нанесения покрытий на изделия из алюминия и его сплавов.

Для нанесения качественных медных гальванических покрытий на алюминий и его сплавы часто используется операция предварительного анодирования в смеси серной и ортофосфорной кислот (15% (об.) H2SO4 и 15% (об.) Н3РО4), после чего наносят слой меди из стандартного сернокислого электролита меднения [1]. Такая технология хотя и эффективна, но требует дополнительных материальных затрат.

Близость составов и режимов работы электролитов анодирования и меднения дает возможность проводить эти операции в одной ванне при простой смене полярности электродов. При таком способе достигается значительная экономия химикатов, воды и оборудования.

Известен способ анодировать и осаждать медь в растворе следующего состава, г/л [2]:

CuSO45H2O 210
H2SO4 70
Вода остальное

Анодирование проводилось при анодной плотности тока ja=1,5-2,5 А/дм2 в течение 3 минут и температуре 30-35°С, после чего полярность тока переключалась и в течение 2-3 минут анодированная поверхность покрывалась медью при катодной плотности тока 4 А/дм2. Недостаток этой ванны меднения - плохая рассеивающая способность и образование шероховатых покрытий. К тому же качественные осадки меди, имеющие высокую адгезию с поверхностью, могут быть получены только на сплавах Д 16 AT.

Наиболее близким по составу к предлагаемому является электролит следующего состава (массовая доля, %) [3]:

Н3РО4 15-25
Соль осаждаемого металла (Zn, Cd, Cu) 15-25
Азотсодержащий полиалкилен (ПЭПА) 0,01-1
Вода остальное

Однако предлагаемый состав электролита подходит, прежде всего, для сплава марки Д16, включающего в своем составе до 5% меди. Для других же сплавов процесс анодирования будет протекать при более высоком напряжении [1]. Это повлечет за собой значительные энергетические затраты и, что крайне важно, к непрокрытию медью по всей поверхности деталей, особенно сложнопрофилированных. К тому же, использование полиэтиленполиамина (ПЭПА) крайне нежелательно вследствие его высокой токсичности.

Таким образом, универсального электролита анодирования и меднения для всех алюминиевых сплавов не существует, так как известные технологии подходят в основном только для сплавов Д-16 и в основном для деталей несложного профиля.

Задачей предлагаемого изобретения является разработка экономичного универсального электролита совмещенного анодирования и меднения для получения качественных медных гальванопокрытий на деталях сложного профиля из любых типов алюминиевых сплавов.

Технический результат - получение высококачественных медных гальванопокрытий, повышение качества металлопокрытия для широкого диапозона обрабатываемых сплавов.

Технический результат достигается тем, что в состав электролита, состоящий из ортофосфорной кислоты и сульфата меди, дополнительно вводится серная кислота и бифторид аммония при следующем соотношении компонентов (г/л):

Н3РО4 150-200
H2SO4 140-150
Сульфат меди 110-120
Бифторид аммония 0,1-0,2
Вода остальное

Выбор компонентов электролита обусловлен следующим. Предпосылкой предлагаемого изобретения является то, что универсальным электролитом анодирования для всех типов алюминиевых сплавов является электролит, содержащий 15% (об.) H2SO4 и 15% (об.) Н3РО4. Однако при введении в его состав CuSO4·5Н2О в количестве 200-250 г/л, необходимом для меднения, наблюдалось выпадение осадка сульфата меди. Это обусловлено снижением его растворимости при высоких (15% (об.)) концентрациях H2SO4 [4]. При рабочих концентрациях кислот содержание CuSO4·5Н2О составляет всего 50 г/л. В этом случае рабочие плотности тока составят всего 0,2-0,5 А/дм2, что приводит к значительному увеличению времени нанесения медного покрытия.

В отсутствии ортофосфорной кислоты в составе электролита адгезия покрытия с основой имеет очень низкую величину, а в отсутствии серной - достигается очень высокое напряжение на ванне (выше 31 В).

Исходя из вышесказанного выбиралось соотношение концентраций компонентов (серной и ортофосфорной кислот) электролита. Удовлетворительная адгезия покрытия с основой получалась в том случае, когда содержание ортофосфорной кислоты в электролите было не менее 150 г/л, а пониженное напряжение на ванне при содержании серной кислоты не менее 100 г/л.

Известен электролит для анодирования алюминия и его сплавов, имеющий следующий состав: 150 г/л H2SO4+150 г/л Н3РО4 [2]. При использовании такого электролита в качестве базового и введении в его состав сульфата меди в количестве 100-120 г/л наблюдается полное прокрытие медью поверхности анодированной детали.

В работах [5, 6] было указано, что положительный эффект при анодировании и нанесении медного покрытия достигается при введении в электролит добавки фторсодержащих неорганических веществ (в частности, бифторида аммония). Введение таких добавок в электролит анодирования обусловлено тем, что при последующем нанесении медного покрытия в ванне сернокислого меднения осадок меди получается мелкокристаллическим плотноупакованным. Это в значительной мере улучшает поверхностные характеристики медного покрытия. Введение таких добавок в электролит меднения приводит к повышению рассеивающей способности электролита примерно в 2 раза. Этот факт особенно важен при нанесении медного покрытия на сложнопрофилированные детали. При использовании указанных концентраций (2-15 г /л) наблюдалось отслоение покрытия, связанное с разрушением оксидной пленки на поверхности алюминиевой детали. При снижении концентрации бифторида аммония до 0,1-0,2 г/л в электролите адгезия покрытия была хорошей даже при отжиге при температуре 200°С.

Учитывая вышесказанное, искомый состав предлагаемого электролита будет следующим: 150 г/л H2SO4+150 г/л H3PO4+110-120 г/л CuSO4·5H2O+0,1-0,2 г/л NH4F·HF, вода остальное (до 1 литра). Изменение концентраций компонентов в растворе приводит к ухудшению качества осадка.

При определении режимов работы предлагаемого электролита было установлено, что оптимальной рабочей плотностью тока является 0,9-1,1 А/дм2. При увеличении плотности тока свыше указанных интервалов наблюдалось образование порошкообразного некачественного медного покрытия. Время анодирования составляет 4-5 минут, а время меднения определяется необходимой толщиной медного покрытия.

Способ осуществляют следующим образом. Покрытию подвергали сложнопрофилированные детали, изготовленные из алюминиевых сплавов следующих марок АМц, АД0, АД1, АД31, АК4, АК9 ч, АЛ2. Предварительно детали обезжиривали в растворе NaOH концентрацией 50-70 г/л в течение 2-3 минут, осветляли в растворе HNO3:HF=3:1. Далее детали подвергали анодированию и меднению в предложенном электролите. Толщина медного покрытия составляет 9 мкм.

Примеры

Пример 1. Деталь из сплава марки АД1 анодидировалась в электролите состава 150 г/л H2SO4+150 г/л Н3РО4+120 г/л CuSO4·5Н2О, вода - остальное при комнатной температуре и анодной плотности тока 1А/дм2 в течение 4-5 минут. Напряжение на ванне при этом составило 15-18 В. Далее, переключая полярности электродов, наносилось медное покрытие при катодной плотности тока 1 А/дм2. При визуальном осмотре деталь была покрыта по всей поверхности, непрокрытий не было. Однако структура покрытия была крупнокристаллической, что приводит к ухудшению поверхностных характеристик медного покрытия (в частности его электропроводности).

Пример 2. Деталь из сплава марки АД1 анодидировалась в электролите состава 150 г/л H2SO4+150 г/л Н3РО4+120 г/л CuSO4·5H2O+0,2 г/л NH4F·HF, вода-остальное при комнатной температуре и анодной плотности тока 1 А/дм2 в течение 4-5 минут. Напряжение на ванне при этом составило 10-13 В. Далее, переключая полярности электродов, наносилось медное покрытие при катодной плотности тока 1 А/дм2. При визуальном осмотре деталь было покрыта по всей поверхности. Структура покрытия была мелкокристаллической.

После покрытия детали нагревали в вакуумной печи при температуре 200-230°С в течение 1 часа (стандартный прием). Прочность сцепления покрытия с основой определялась по методу сеток, методом крацевания медными щетками и по контролю отслоений гальванопокрытий после отжига. Опытные образцы успешно прошли все испытания. Отслоения покрытий не наблюдалось.

Источники информации

1. Девяткина Т.И., Спасская М.М., Рогожин В.В., Москвичев А.Н., Михаленко М.Г. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов для получения качественных гальванических покрытий // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. - 2013. - №.4 часть 1. - С. 109-114.

2. Климаков В.Н., Каушпедас З.П., Тиминскас А.С. Технология подготовки поверхности и нанесения электрохимических покрытий на алюминий и его сплавы. Обзор. М.: ЦНИИНТИКПК, 1989 г. - С. 24.

3. Герасименко А.А. Водный раствор для анодирования алюминиевых сплавов и последующего нанесения покрытий // А.с. 555173 C25D 11/06, C25D 3/22, C25D 3/26, C25D 3/38 опубл. 25.04.1977.

4. Грилихес С.Я., Тихонов К.И. Электролитические и химические покрытия. Теория и практика. Л.: Химия, 1990 г. - С.81.

5. Девяткина Т.И., Яровая Е.И., Рогожин В.В., Маркова Т.В., Михаленко М.Г. Анодное оксидирование сложнопрофильных деталей из алюминия и его сплавов с последующим электроосаждением медных покрытий // Журнал прикладной химии. - 2014. - т. 87. - №1. - С. 58-65.

6. Девяткина Т.И., Маркова Т.В., Рогожин В.В., Михаленко М.Г. Особенности гальванического меднения алюминиевых сплавов // Труды Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева. - 2013. - №2 (99). - С. 237-244.

Электролит анодирования и меднения алюминия и его сплавов перед нанесением медных гальванопокрытий, содержащий ортофосфорную кислоту и сульфат меди, отличающийся тем, что он дополнительно содержит серную кислоту и бифторид аммония при следующих соотношениях компонентов:
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 21.
20.01.2013
№216.012.1cd2

Гальванопластический способ изготовления сложно-рельефных элементов антенно-фидерных устройств

Изобретение относится к гальванопластике и может быть использовано для изготовления элементов антенно-фидерных устройств повышенной сложности. Гальванопластический способ включает использование форм из алюминия или его сплавов и гальваническое нанесение на формы никеля с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472872
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.09.2014
№216.012.f803

Электролит для анодирования алюминия и его сплавов перед нанесением медных гальванопокрытий

Изобретение относится к области гальванотехники. Электролит содержит ортофосфорную кислоту 15% об., серную кислоту 15% об., фторсодержащее неорганическое вещество, выбранное из группы, включающей бифторид аммония, бифтористую кислоту, фторид натрия 4-15 г/л и воду - остальное. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529328
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.02.2015
№216.013.2d45

Способ изготовления окисно-никелевого электрода для никель-цинкового аккумулятора

Заявленное изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления никель-цинковых аккумуляторов с металлокерамическим окисно-никелевым электродом. Предложенный способ изготовления окисно-никелевого электрода для никель-цинкового аккумулятора включает пропитку готового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543057
Дата охранного документа: 27.02.2015
20.04.2015
№216.013.430f

Способ изготовления сухозаряженного цинкового электрода для источников тока интенсивного действия

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении сухозаряженных цинковых электродов для резервных щелочных источников тока. В заявленном способе предложено электролитическое осаждение губчатого цинка на токопроводящую основу при катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548665
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.08.2015
№216.013.6a0e

Способ изготовления футеровки разливочного ковша

Изобретение относится к области металлургии. В металлическом кожухе 2 монтируют футеровку 3, состоящую из огнеупорной кирпичной кладки и верхнего рабочего слоя 1, затем футеровку отжигают. На кирпичную кладку устанавливают сетчатый электрод 5, который используют в качестве анода, и наносят на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558703
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7a8c

Способ использования радиосигналов системы спутниковой связи для определения положения подвижного объекта и система для его реализации

Изобретение относится к системам радиосвязи и радиолокации и может использоваться для определения углового положения подвижного объекта (ПО) с помощью системы спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении точности определения траектории двиижения подвижного объекта. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562961
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7a90

Способ передачи данных по оптическому каналу связи и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиолокации и технике связи и может быть использовано в радиолокационных станциях с фазированными антенными решетками для синхронизации системы передачи цифровых данных с приемных модулей фазированных антенных решеток в специализированную цифровую вычислительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562965
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffa

Полимерный состав для защитного покрытия

Изобретение относится к получению полимерных составов на основе акрилонитрилбутадиенстирола для покрытий изделий из древесины и древесноволокнистых плит средней плотности, обеспечивающих эффективную защиту от абразивного износа, агрессивного воздействия влаги, повышение химической инертности к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564359
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.8014

Способ обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных объектов

Изобретение относится к радиолокации, в частности к способу обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных объектов при воздействии их акустическим полем на сеть разнесенных в пространстве волоконно-оптических линий связи, использующих при функционировании оптическое излучение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564385
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.01.2016
№216.013.a3f5

Микромеханический демпфер

Изобретение относится к измерительной технике. Микромеханический демпфер содержит демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом, с целью получения оптимального демпфирования, при этом в устройстве выполнено следующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573615
Дата охранного документа: 20.01.2016
Показаны записи 1-10 из 29.
20.01.2013
№216.012.1cd2

Гальванопластический способ изготовления сложно-рельефных элементов антенно-фидерных устройств

Изобретение относится к гальванопластике и может быть использовано для изготовления элементов антенно-фидерных устройств повышенной сложности. Гальванопластический способ включает использование форм из алюминия или его сплавов и гальваническое нанесение на формы никеля с последующим их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002472872
Дата охранного документа: 20.01.2013
27.09.2014
№216.012.f803

Электролит для анодирования алюминия и его сплавов перед нанесением медных гальванопокрытий

Изобретение относится к области гальванотехники. Электролит содержит ортофосфорную кислоту 15% об., серную кислоту 15% об., фторсодержащее неорганическое вещество, выбранное из группы, включающей бифторид аммония, бифтористую кислоту, фторид натрия 4-15 г/л и воду - остальное. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529328
Дата охранного документа: 27.09.2014
27.02.2015
№216.013.2d45

Способ изготовления окисно-никелевого электрода для никель-цинкового аккумулятора

Заявленное изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления никель-цинковых аккумуляторов с металлокерамическим окисно-никелевым электродом. Предложенный способ изготовления окисно-никелевого электрода для никель-цинкового аккумулятора включает пропитку готового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002543057
Дата охранного документа: 27.02.2015
20.04.2015
№216.013.430f

Способ изготовления сухозаряженного цинкового электрода для источников тока интенсивного действия

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении сухозаряженных цинковых электродов для резервных щелочных источников тока. В заявленном способе предложено электролитическое осаждение губчатого цинка на токопроводящую основу при катодной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002548665
Дата охранного документа: 20.04.2015
10.08.2015
№216.013.6a0e

Способ изготовления футеровки разливочного ковша

Изобретение относится к области металлургии. В металлическом кожухе 2 монтируют футеровку 3, состоящую из огнеупорной кирпичной кладки и верхнего рабочего слоя 1, затем футеровку отжигают. На кирпичную кладку устанавливают сетчатый электрод 5, который используют в качестве анода, и наносят на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558703
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.09.2015
№216.013.7a8c

Способ использования радиосигналов системы спутниковой связи для определения положения подвижного объекта и система для его реализации

Изобретение относится к системам радиосвязи и радиолокации и может использоваться для определения углового положения подвижного объекта (ПО) с помощью системы спутниковой связи. Технический результат состоит в повышении точности определения траектории двиижения подвижного объекта. Для этого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562961
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7a90

Способ передачи данных по оптическому каналу связи и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиолокации и технике связи и может быть использовано в радиолокационных станциях с фазированными антенными решетками для синхронизации системы передачи цифровых данных с приемных модулей фазированных антенных решеток в специализированную цифровую вычислительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562965
Дата охранного документа: 10.09.2015
27.09.2015
№216.013.7ffa

Полимерный состав для защитного покрытия

Изобретение относится к получению полимерных составов на основе акрилонитрилбутадиенстирола для покрытий изделий из древесины и древесноволокнистых плит средней плотности, обеспечивающих эффективную защиту от абразивного износа, агрессивного воздействия влаги, повышение химической инертности к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564359
Дата охранного документа: 27.09.2015
27.09.2015
№216.013.8014

Способ обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных объектов

Изобретение относится к радиолокации, в частности к способу обнаружения, определения координат и сопровождения воздушных объектов при воздействии их акустическим полем на сеть разнесенных в пространстве волоконно-оптических линий связи, использующих при функционировании оптическое излучение....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564385
Дата охранного документа: 27.09.2015
20.01.2016
№216.013.a3f5

Микромеханический демпфер

Изобретение относится к измерительной технике. Микромеханический демпфер содержит демпфирующий узел, выполненный в виде сосредоточенной массы, соединенной с помощью упругих подвесов с демпфируемым узлом, с целью получения оптимального демпфирования, при этом в устройстве выполнено следующее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002573615
Дата охранного документа: 20.01.2016
+ добавить свой РИД