×
25.08.2017
217.015.ab68

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для модификации медных гальванических покрытий. Способ включает введение в сульфатный электролит меднения наночастиц меди, полученных электроэрозионным диспергированием медных отходов, размерностью 2,5-100 нм с концентрацией до 0,1 г на 100 мл электролита. Технический результат: повышение физико-механических характеристик медного покрытия. 3 табл., 6 ил., 1 пр.

Предлагаемое изобретение относится к гальванотехнике и может быть использовано для модификации медных гальванических покрытий.

Использование нанотехнологии в гальванотехнике пользуется повышенным интересом уже в течение нескольких лет, тем не менее, за последний год был разработан ряд новых решений, прежде всего в области свойств покрытий, позволяющих значительно расширить диапазон применения таких покрытий. Тем не менее, их широкое распространение сдерживается из-за высокой стоимости наночастиц и нанопорошков.

Известен способ получения гальванических покрытий, модифицированных наноалмазами [патент RU на изобретение 2368709], включающий введение в электролит фракций наноалмаза размерностью менее 200 нм, диспергирование и нанесение покрытия, при этом диспергирование осуществляют до нанесения покрытия и в процессе нанесения покрытия путем воздействия на суспензию электролита кавитацией. Данный способ выбран в качестве прототипа.

Недостатками этого способа является то, что повышение физико-механических характеристик покрытий достигается путем значительного повышения стоимости получаемых покрытий.

Технической задачей предлагаемого изобретения является повышение физико-механических характеристик гальванических покрытий без существенного увеличения затрат на их изготовление.

Поставленная задача достигается способом получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди, включающим введение в сульфатный электролит меднения наночастиц меди, полученных электроэрозионным диспергированием медных отходов, размерностью 2,5…100 нм в концентрации до 0,1 г на 100 мл электролита.

На фигуре 1 показан внешний вид полученных покрытий; на фигуре 2 – микроструктура образца медное покрытие (а − поперечный шлиф (Quanta 200 3D), б – поверхность (OLYMPUS GX51)), на фигуре 3 − микроструктура образца с медным покрытием с добавкой электроэрозионных наночастиц меди (а − поперечный шлиф (Quanta 200 3D), б – поверхность (OLYMPUS GX51)); на фигуре 4 − шероховатость поверхности (а) медное покрытие; б) медное покрытие с добавкой электроэрозионных наночастиц меди); на фигуре 5 – поверхность разрушения пары трения контртело (шарик) и медного покрытия (а − оптическое изображение пятна износа контртела (шарика) после многократных проходов по исследуемой поверхности образца медное покрытие (×100); б − зона механического контакта контртело – медное покрытие; в) профиль бороздки износа поверхности образца); на фигуре 6 – поверхность разрушения пары трения контртело (шарик) и медного покрытия с наночастицами меди (а − оптическое изображение пятна износа контртела (шарика) после многократных проходов по исследуемой поверхности образца медное покрытие с наночастицами меди (×100); б − зона механического контакта контртело – медное покрытие с наночастицами меди; в) профиль бороздки износа поверхности образца).

Для получения наноразмерных частиц используют догоростоящие методы, например, для получения наноалмазов − методы взрывного синтеза, основанные на кратковременном воздействии высоких давлений и температур на углеродсодержащий материал. На наш взгляд, метод электроэрозионного диспергирования (ЭЭД) выглядит весьма привлекательно для получения дисперсных систем. ЭЭД обладает очень существенными конкурентными преимуществами, такими как простота конструкции оборудования, возможность работы в жидкой среде, возможность получения сферических наночастиц, использование в качестве металлической загрузки отходов, возможность управления характеристиками получаемых порошков, безвредность и экологическая чистота процесса, отсутствие механического износа оборудования, малые энергозатраты, которые позволяют значительно снизить себестоимость полученных нанопорошков [Агеев Е.В. Состав и свойства медных порошков, полученных электроэрозионным диспергированием: монография /Е.В. Агеев, Е.В. Агеева, Н.М. Хорьякова; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2014. – 143 с.]. Процесс ЭЭД представляет собой разрушение токопроводящего материала в результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами. Метод позволяет нанодиспергировать металлы и сплавы, процесс проходит внутри диэлектрической жидкости, продукты трансформации которой покрывают образующиеся наночастицы. Метод не позволяет получать частицы с узким распределением по размерам, однако это и не требуется, если проанализировать литературу по теме. Значительное влияние на свойства гальванических покрытий оказывает диспергирование в матрице покрытия наночастиц размером от 1 до 500 нм. В зависимости от условий проведения процесса электроэрозионного диспергирования, природы металла и среды диспергирования разброс частиц колеблется в интервале 2,5…20 нм, но при этом присутствуют отдельные частицы с размерами до 100 нм и более. Считается, что мелкие частицы образуются при закалке паров металла, а крупные – из расплавленных капель [Лазаренко Б.Р. Электроискровая обработка металлов. М.: Машиностроение. 1957. 226 с.].

Электроэрозионное диспергирование позволяет получить медные нанопорошки без использования химических реагентов, что существенно влияет на стоимость нанопорошка и позволяет избежать загрязнения рабочей жидкости и окружающей среды химическими веществами. Средние удельные затраты электроэнергии при производстве медного электроэрозионного нанопорошка ниже большинства известных методов. Стоимость 1 кг медного нанопорошка равна 500-м рублям (таблица 1), стоимость нанопорошков меди на рынке доходит до 35 тыс. рублей. Таким образом, наночастицы электроэрозионной меди позволят значительно удешевить покрытия.

Заявляемый способ осуществляется следующим образом.

Гальванические медные покрытия получали электроосаждением слоя меди из электролита, содержащего ионы меди. Для электроосаждения металла использовали гальваническую установку (L1-210 v2, Италия). В качестве подложки использовали сталь 30ХГСА. Для подготовки стальной поверхности использовали состав электрохимического обезжиривания (универсальный) и раствор для электрохимической активации металлов фирмы «24 КАРАТА» (Москва, Россия). В качестве электролита использовали электролит гальванического блестящего меднения фирмы «24 КАРАТА» (Москва, Россия). На сталь медное покрытие наносили после никелевого, полученного с помощью электролита никелирования подслойного фирмы «24 КАРАТА» (Москва, Россия). Технологические параметры подготовки стальной подложки, нанесения подслоя никеля и слоя меди представлены в таблице 2.

Пример

Было проведено сравнение медных покрытий, полученных различными способами:

1) без наночастиц электроэрозионной меди;

2) с наночастицами электроэрозионной меди при концентрации 0,05 г на 100 мл электролита.

Покрытия наносились с использованием электролита гальванического блестящего меднения фирмы «24 КАРАТА», температура электролита поддерживалась в пределах 18±2°С. Внешний вид полученных покрытий представлен на фигуре 1.

Методом растровой электронной и оптической микроскопии было проведено исследование микроструктуры образцов (по поперечному шлифу). Результаты исследования образца с медным покрытием приведены на фигуре 2. Результаты исследования образца с медным покрытием с добавкой электроэрозионных наночастиц меди приведены на фигуре 3. Исходя из рисунков установлено, что покрытие, полученное с добавлением наночастиц электроэрозионной меди, имеет более плотную структуру и практически не имеет пор.

Шероховатость поверхности определяли с помощью автоматизированного прецизионного контактного профилометра SURTRONIC 25. Результаты представлены на фигуре 4. Экспериментально установлены следующие параметры шероховатости медного покрытия с добавкой электроэрозионных наночастиц меди: среднее арифметическое отклонение профиля медного покрытия с добавкой электроэрозионных наночастиц меди QUOTE =0,525; высота неровностей профиля по 10 точкам QUOTE =5,55. Получены следующие параметры шероховатости медного покрытия: среднее арифметическое отклонение профиля медного покрытия QUOTE =0,434; высота неровностей профиля по 10 точкам QUOTE =4,17. Установлено, что высота неровностей профиля по 10 точкам и среднее арифметическое отклонение профиля медного покрытия с добавкой электроэрозионных наночастиц меди незначительно выше, чем у медного покрытия. Средние арифметические отклонения профилей обоих покрытий соответствуют 8 классу шероховатости деталей. Высота неровностей профиля по 10 точкам обоих покрытий соответствуют 7 классу шероховатости деталей.

Испытания твердости образца по поверхности проводили с помощью автоматической системы анализа микротвердости DM-8 по методу микро-Виккерса при нагрузке на индентор 25 г по десяти отпечаткам со свободным выбором места укола в соответствии с ГОСТом 9450-76 (Измерение микротвердости вдавливанием алмазных наконечников) (фигуры 5 и 6). Время нагружения индентора составило 15 с. Результаты измерений приведены в таблице 3.

Отмечено, что микротвердость медного покрытия с добавкой наночастиц меди на 15% выше, чем микротвердость стальной подложки и образца со стандартным медным покрытием. Таким образом, наночастицы электроэрозионной меди позволят улучшить качество гальванических покрытий.


Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Способ получения медных гальванических покрытий, модифицированных наночастицами электроэрозионной меди
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 151-160 из 323.
21.11.2018
№218.016.9ebe

Способ определения параметров динамического догружения в растянутых железобетонных элементах конструктивных систем

Предлагаемое изобретение относится к области строительства, в частности к испытаниям растянутых элементов конструкций железобетонных стержневых систем. Способ предусматривает устройство в среднем поперечном сечении испытываемого элемента пазов глубиной и шириной до 0,1 h высоты сечения. В зоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672771
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9ec8

Звукоизолирующее окно

Изобретение относится к строительству, а именно к конструкции звукоизолирующего окна, используемого в различных зданиях и сооружениях. Технический результат по обеспечению комфортных условий внутри здания или сооружения с сохранением звукоизолирующих параметров окна достигается тем, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672735
Дата охранного документа: 19.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f07

Устройство для гранулирования удобрений

Изобретение относится к устройству для гранулирования удобрений и может быть использовано в сельскохозяйственной промышленности. Устройство содержит цилиндрическую емкость со штуцерами вывода готового продукта и подвода теплоносителя через форсунки. Емкость разделена на загрузочную камеру со...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672755
Дата охранного документа: 19.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1c7

Энергосберегающий пластинчатый теплообменник

Изобретение относится к теплотехнике, а именно к теплообменному оборудованию, и может быть использовано при воздушном охлаждении газов и жидкостей вне помещений без принудительной подачи охлаждающего воздуха. В пластинчатом теплообменнике содержится горизонтальный корытообразный кожух, днище и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673631
Дата охранного документа: 28.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1e2

Способ получения бензоата и замещенных бензоатов олова (iv) из вторичного сырья

Изобретение относится к усовершенствованному способу получения бензоата и замещенных бензоатов олова (IV) из вторичного сырья путем окисления соединений олова (II) соединениями меди (II) в бисерной мельнице вертикального типа с протоком воздуха через газовое пространство реактора и стеклянным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673470
Дата охранного документа: 27.11.2018
30.11.2018
№218.016.a1eb

Адсорбер

Изобретение относится к технике очистки газов адсорбентами, а именно к газоочистному оборудованию, и может найти применение в химической, металлургической и других отраслях промышленности. Адсорбер включает вертикальный корпус, разделенный перфорированными зигзагообразными перегородками на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673512
Дата охранного документа: 27.11.2018
30.11.2018
№218.016.a241

Способ комплексной терапии при сочетанной ишемии центральной гемодинамической системы, нижних конечностей, сердца и головного мозга

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для комплексной терапии при сочетанной ишемии центральной гемодинамической системы, нижних конечностей, сердца и головного мозга. Сущность изобретения состоит в том, что в способе комплексной терапии при сочетанной ишемии центральной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673481
Дата охранного документа: 27.11.2018
06.12.2018
№218.016.a43f

Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно-промышленного комплекса

Изобретение предназначено для обезвоживания осадков, активного ила или отстоя промышленных и бытовых сточных вод и может быть использовано в водоснабжении и канализации. Устройство для термической обработки осадка сточных вод предприятий аграрно–промышленного комплекса включает осушительную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674125
Дата охранного документа: 04.12.2018
27.12.2018
№218.016.ac68

Устройство и способ управления температурой в зоне резания

Изобретение относится к области высокоскоростной механической обработки деталей на оборудовании с ЧПУ. Управление охлаждением режущего инструмента включает измерение температуры в зоне резания посредством датчика температуры, сравнение измеренной температуры с заданным значением, а при их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676114
Дата охранного документа: 26.12.2018
10.01.2019
№219.016.adf7

Автономный термоэлектрогенератор на трубопроводе

Изобретение относится к теплоэлектроэнергетике и может быть использовано для получения электрической энергии в процессе транспортирования в трубах различных теплоносителей, в частности для защиты трубопровода от электрохимической коррозии или электропривода задвижек. Термоэлектрогенератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002676551
Дата охранного документа: 09.01.2019
Показаны записи 131-140 из 140.
08.03.2019
№219.016.d39a

Способ получения спеченных изделий из электроэрозионных вольфрамосодержащих нанокомпозиционных порошков

Изобретение относится к получению спеченных изделий из электроэрозионных вольфрамсодержащих нанокомпозиционных порошков. Ведут электроэрозионное диспергирование отходов стали Р6М5 и твердого сплава ВК8 в керосине осветительном. Отходы быстрорежущей стали марки Р6М5 диспергируют при напряжении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681238
Дата охранного документа: 05.03.2019
29.03.2019
№219.016.edec

Способ получения порошка псевдосплава w-ni-fe методом электроэрозионного диспергирования в дистиллированной воде

Изобретение относится к получению порошка псевдосплава W-Ni-Fe из отходов. Проводят электроэрозионное диспергирование отходов псевдосплава W-Ni-Fe в виде стружки в дистилированной воде при частоте следования импульсов 156 Гц, напряжении на электродах 100 В и емкости разрядных конденсаторов 65,5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683162
Дата охранного документа: 26.03.2019
20.05.2019
№219.017.5d14

Порошковый материал для газодинамического напыления дефектных головок блоков цилиндров

Изобретение относится к порошковым материалам для получения покрытий методом сверхзвукового холодного газодинамического напыления. Порошковый материал для газодинамического напыления дефектных головок блоков цилиндров получен электроэрозионным диспергированием отходов алюминия в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688025
Дата охранного документа: 17.05.2019
07.09.2019
№219.017.c87c

Способ получения нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной

Изобретение относится к получению нихромовых порошков электроэрозионным диспергированием. Диспергирование сплава Х15Р60 проводят в дистиллированной воде при напряжении на электродах 90-110 В, емкости разрядных конденсаторов 58 мкФ и частоте следования импульсов 110-120 Гц. Обеспечивается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699479
Дата охранного документа: 05.09.2019
14.11.2019
№219.017.e1ce

Состав шихты для производства аддитивных изделий

Изобретение относится к порошковой металлургии. Может быть использовано для производства изделий аддитивными технологиями из кобальтохромовых порошковых материалов в условиях массового, серийного и единичного производства. Порошок кобальтохромового сплава для производства аддитивных изделий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705837
Дата охранного документа: 12.11.2019
21.12.2019
№219.017.f000

Способ получения вольфрамотитанокобальтовых порошков из отходов сплава т30к4 в спирте

Изобретение относится к получению вольфрамотитанокобальтовых порошков из отходов сплава Т30К4. Ведут электроэрозионное диспергирование отходов сплава Т30К4 в спирте при напряжении на электродах 110…120 В, ёмкости разрядных конденсаторов 48 мкФ и частоте следования импульсов 130...140 Гц....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709561
Дата охранного документа: 18.12.2019
13.01.2020
№220.017.f4b9

Способ получения металлического нанопорошка из отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде

Изобретение относится к получению нанопорошков из отходов свинцовой бронзы, которые могут быть использованы для нанесения износостойких, антифрикционных, коррозионностойких и противозадирных покрытий. Отходы свинцовой бронзы подвергают электроэрозионному диспергированию в дистиллированной воде...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710707
Дата охранного документа: 09.01.2020
12.02.2020
№220.018.0183

Способ получения спеченных изделий из изостатически спресованных электроэрозионных нанокомпозиционных порошков свинцовой бронзы

Изобретение относится к получению спеченных изделий из порошков свинцовой бронзы. Проводят электроэрозионное диспергирование отходов свинцовой бронзы в дистиллированной воде на установке электроэрозионного диспергирования при частоте следования импульсов 95…105 Гц, напряжении на электродах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713900
Дата охранного документа: 10.02.2020
10.05.2023
№223.018.5368

Способ получения свинцово-латунных порошков из отходов сплава лс58-3 в дистиллированной воде

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к производству металлических свинцово-латунных порошков. Может использоваться для изготовления деталей, работающих на трение, для мелких деталей в микротехнике, для напыления декоративных покрытий. Свинцово-латунный порошок получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795306
Дата охранного документа: 02.05.2023
10.05.2023
№223.018.537e

Способ получения свинцово-сурьмянистого сплава из порошков, полученных электроэрозионным диспергированием отходов сплава ссу-3 в воде

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к получению сплавов методом искрового плазменного сплавления. Может использоваться при получении свинцовых сплавов для решеток свинцовых аккумуляторов. Свинцово-сурьмянистый сплав получают путем искрового плазменного сплавления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795311
Дата охранного документа: 02.05.2023
+ добавить свой РИД