×
25.08.2017
217.015.b308

Результат интеллектуальной деятельности: Щавелевокислый электролит для осаждения сплава медь-олово

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения защитно-декоративных покрытий. Электролит содержит, моль/л: сульфат меди пятиводный (8-10)10, сульфат олова (1-5)10, аммоний щавелевокислый (3-4)10, ацетат натрия (1,81-2,00)10, желатин (1-5)10, ванилин (1-5)10 в присутствии (5-100)10 экологически безопасного комплексона этилендиаминдиянтарной кислоты. Технический результат заключается в исключении загрязнения окружающей среды, обеспечении равномерной поставки осаждаемых металлов меди и олова в процессе электролиза из соответствующих устойчивых комплексов меди и олова с этилендиаминдиянтарной кислотой с получением качественных зеркально блестящих покрытий, прочно сцепленных с подложкой. 1 табл., 3 пр.

Изобретение относится к гальваническому осаждению покрытий сплавом медь-олово с содержанием олова 5-35% и может быть применено для осаждения защитно-декоративных, коррозионно-стойких покрытий, а также в качестве подслоя.

Известен щавелевокислый электролит для осаждения сплава медь-олово, имеющий следующий состав электролита, г/л: сульфат меди 20-25, сульфат олова 3-10, аммоний щавелевокислый 45-55, борная кислота 15-25, желатин 0,1-0,2, триэтаноламин 0,3-0,5, вода до 1 л.

Недостатком указанного электролита является низкое качество покрытия и повышенное содержание веществ, трудно разлагаемых в сточных водах (борная кислота), и необходимость частой корректировки в результате частичного окисления олова.

Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности и достигаемому эффекту (прототипом) является щавелевокислый электролит для осаждения сплава медь-олово (RU 2487967 С1, опубл. 20.07.2013), в состав которого входят сульфат меди пятиводный, сульфат олова, аммоний щавелевокислый, ацетат натрия, желатин, ванилин, метиленовый синий.

К недостаткам прототипа относится использование в рецептуре метиленового синего, выступающего в качестве комплексообразователя, недостаточно защищающего олово от частичного окисления.

Задачей изобретения является разработка способа, позволяющего исключить частичное окисление олова за счет введения более сильного комплексообразователя - экологически безопасного комплексона - этилендиаминдиянтарной кислоты (ЭДДЯК) [S. Metsarinae, T. Tuhkanen, R. Aksela. Photodegradanion of ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and ethylenediamine disuccinic acid (EDDS) within natural UV radiation range // Chemosphere. 45 (2001). P. 949-955; V. M. Nikolskiy, L.N. Tolkacheva, A.A. Yakovlev, Y.M. Khalyapina, Т.I. Smirnova. Decrease in Environmental Pollution by Complexones as Factor of Biodiversity Preservation // European Researcher, 2013, Vol. (63), №11-2, P. 2675-2680].

Данная задача решается за счет того, что щавелевокислый электролит для осаждения сплава медь-олово, включающий сульфат меди пятиводный, сульфат олова, аммоний щавелевокислый, желатин, ацетат натрия, ванилин, дополнительно содержит экологически безопасный комплексон - этилендиаминдиянтарную кислоту ЭДДЯК, при следующем соотношении компонентов, моль/л: сульфат меди пятиводный - (8-10)10-2; сульфат олова - (1-5)10-2; аммоний щавелевокислый - (3-4)10-1; ацетат натрия - (1,81-2,00)10-1; желатин - (1-5)10-6; ванилин - (1-5)10-3; этилендиаминдиянтарная кислота -(5-100)10-5.

Технический результат заключается в исключении загрязнения окружающей среды, обеспечении равномерной поставки осаждаемых металлов меди и олова в процессе электролиза из соответствующих устойчивых комплексов меди и олова с ЭДДЯК с получением качественных зеркально блестящих покрытий, прочно сцепленных с подложкой.

Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод о том, что заявляемый электролит отличается от известного введением нового компонента, а именно этилендиаминдиянтарной кислоты.

В табл. 1 приведена зависимость изменения концентрации олова от концентрации этилендиаминдиянтарной кислоты.

Этилендиаминдиянтарная кислота в водном растворе указанных компонентов обеспечивает образование координационных соединений, где в качестве ионов-комплексообразователей выступают медь, олово, а лигандом является экологически безопасная этилендиаминдиянтарная кислота, что препятствует гидролизу солей и, таким образом, препятствует даже частичному окислению входящих в состав электролита солей металлов (например, IgβCuЭДДЯК=18,46) [Бабич В.А., Горелов И.П. Спектрофотометрическое изучение комплексообразования меди с этилендиаминдиянтарной кислотой // Журнал аналитической химии, 1971, Т. 26, №10, С. 1946]. Требуемое значение рН 5 корректируют при помощи щавелевой кислоты или раствора аммиака. Это оптимальное значение pH раствора, при котором практически существуют только средние комплексы металлов [Бабич В.А., Горелов И.П. Спектрофотометрическое изучение комплексообразования меди с этилендиаминдиянтарной кислотой // Журнал аналитической химии, 1971, Т. 26, №2 (С. 1944) и выводы (С. 1946)].

Процесс осаждения металлов ведут при катодной плотности тока 1,0-3,0 А/дм2 и температуре 20-25°C при непрерывном перемешивании с использованием медных анодов. Электролит готовят следующим образом: комплексообразователь - этилендиаминдиянтарную кислоту (5-100)10-5 моль растворяют при 80-90°C в 1/3-1/4 необходимого для приготовления электролита объема воды. В отдельных порциях горячей воды растворяют соли меди (8-10)10-2 моль/л и олова (1-5)10-2 моль/л. Затем горячий раствор ЭДДЯК при непрерывном перемешивании вливают в полученные растворы и смешивают их. Затем в той же емкости растворяют из расчета 55 моль/л аммония щавелевокислого в воде при температуре 60°C, добавляют 0,2 моль/л желатина в виде раствора в теплой воде, 1,81 моль/л ацетата натрия и 0,1 моль/л ванилина при интенсивном перемешивании. Общий объем раствора доводят до 1000 мл.

Возможность осуществления заявляемого изобретения подтверждается примерами.

Пример 1. В 1000 мл воды растворяют 8,00*10-2 моль/л сульфата меди пятиводного, 1,00*10-2 моль/л сульфата олова, аммония щавелевокислого 3,87*10-1 моль/л, ацетата натрия 1,81*10-1 моль/л, желатина 3,33*10-6, ванилина 6,58*10-4 моль/л, этилендиаминдиянтарной кислоты 5*10-4 моль/л. Полученным составом при перемешивании проводят электролиз на медных анодах при плотности тока 1,0 А/дм2, температуре 20°C, рН 5,0, в результате чего получено зеркально блестящее покрытие.

Пример 2. В 1000 мл воды растворяют 8,00*10-2 моль/л сульфата меди пятиводной, 2,80*10-2 моль/л сульфата олова, аммония щавелевокислого 3,87*10-1 моль/л, ацетата натрия 1,81*10-1 моль/л, желатина 3,33*10-6, ванилина 6,58*10-4 моль/л, этилендиаминдиянтарной кислоты 5*10-4 моль/л. Полученным составом при перемешивании проводят электролиз на медных анодах при плотности тока 1,0 А/дм2, температуре 20°C, рН 5,0, в результате чего получено блестящее покрытие.

Пример 3. В 1000 мл воды растворяют 8,00*10-2 моль/л сульфата меди пятиводной, 5,00*10-2 моль/л сульфата олова, аммония щавелевокислого 3,87*10-1 моль/л, ацетата натрия 1,81*10-1 моль/л, желатина 3,33*10-6, ванилина 6,58*10-4 моль/л, этилендиаминдиянтарной кислоты 5*10-4 моль/л. Полученным составом при перемешивании проводят электролиз на медных анодах при плотности тока 1,0 А/дм2, температуре 20°C, рН 5,0, в результате чего получено зеркально блестящее покрытие.

Для определения стабильности электролита провели ряд циклов выработки электролита. Введение этилендиаминдиянтарной кислоты обеспечивает более высокую стабильность электролита по сравнению с прототипом. При электролизе не наблюдались изменения внешнего вида покрытия, и не требуется корректировка электролита. Электролит экологически безопасен.

Использование предлагаемого электролита позволяет осаждать зеркально блестящие покрытия, прочно сцепленные с медной подложкой. Покрытия выдерживают изгиб под углом 45° без излома и не отслаиваются от основы после нагрева при 250°C в течение 1 часа и последующего резкого охлаждения.

Таким образом, использование предложенного состава позволяет получить качественное покрытие и исключить загрязнение окружающей среды.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 61-63 из 63.
12.04.2023
№223.018.4813

Способ получения стандартов сравнения для измерения электрокинетического (дзета) потенциала

Изобретение относится к способам приготовления стандартов сравнения для измерения электрокинетического (дзета) потенциала наночастиц коллоидных систем на основе супрамолекулярных растворов серосодержащих аминокислот, например, L-цистеина и N-ацетил-L-цистеина, и ацетата серебра. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746992
Дата охранного документа: 23.04.2021
12.04.2023
№223.018.4820

Способ получения макропористой пленки для регенеративной медицины на основе l-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта

Изобретение относится к области фармацевтики и медицины, а именно к способу получения макропористой пленки для регенеративной медицины на основе L-цистеина, нитрата серебра и поливинилового спирта. Способ включает смешивание водного раствора L-цистеина с водным раствором нитрата серебра при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746882
Дата охранного документа: 21.04.2021
16.05.2023
№223.018.5e82

Способ выделения границ водных объектов и ареалов распространения воздушно-водной растительности по многоспектральным данным дистанционного зондирования земли

Изобретение относится к области изучения окружающей среды и касается способа выделения границ водных объектов и ареалов распространения воздушно-водной растительности по многоспектральным данным дистанционного зондирования Земли. Способ включает в себя радиометрическую калибровку снимка земной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750853
Дата охранного документа: 05.07.2021
Показаны записи 41-49 из 49.
13.02.2018
№218.016.2168

Способ очистки поверхности расплава при выращивании монокристаллов германия

Изобретение относится к области выращивания монокристаллов германия из расплава. Сущность изобретения заключается в осуществлении извлечения шлаков (окисные пленки) с поверхности расплава, а также и со стенок тигля ниже уровня расплава германия в тигле. Это позволяет обеспечить выход...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641760
Дата охранного документа: 22.01.2018
13.02.2018
№218.016.230e

Способ получения гидроксиапатита

Изобретение относится к получению гидроксиапатита Са(РO)(ОН), используемого при изготовлении биоактивных покрытий в стоматологии, травматологии и ортопедии. Для получения гидроксиапатита к водному раствору нитрата кальция добавляют при комнатной температуре 0,2 М раствор этилендиаминдиянтарной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641919
Дата охранного документа: 23.01.2018
04.04.2018
№218.016.34d5

Автономный солнечный опреснитель морской воды

Изобретение относится к опреснительным установкам. Автономный солнечный опреснитель морской воды содержит автономный источник электричества и последовательно соединенные концентратор 1 солнечной энергии, испаритель 5 воды, охладитель 11 водяного пара, конденсатный насос для вывода конденсата,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646004
Дата охранного документа: 28.02.2018
09.06.2018
№218.016.5d8c

Способ механохимического удаления накипных отложений

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для очистки от накипи внутренних поверхностей нагрева или теплообмена водогрейных и паровых котлов, нагревательных элементов и внутренних поверхностей чайников, систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания. Описан способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656334
Дата охранного документа: 05.06.2018
05.09.2018
№218.016.836f

Электролит для осаждения покрытия из сплава медь-индий

Изобретение относится к области гальваностегии, в частности к электролитическому осаждению сплава медь-индий, и может быть использовано в приборостроении и при дополнительной антикоррозионной защите углеродистых сталей крупногабаритных узлов, днталей, труб и других сооружений. Электролит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665855
Дата охранного документа: 04.09.2018
30.03.2019
№219.016.f998

Шунгитовая композиция с активными добавками комплексонов

Настоящее изобретение относится к шунгитовой композиции для наружного применения, используемой для производства пластырей или повязок для снятия или уменьшения болевых ощущений при мышечных и суставных болях различного происхождения с активными добавками комплексонов. Композиция включает при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683574
Дата охранного документа: 29.03.2019
04.04.2019
№219.016.fcc9

Масло растительное особое на основе смеси семян льна, кунжута и расторопши с соотношением пнжк омега-3 и омега-6 (1:6-1:8) и способ его получения

Изобретение относится к масложировой промышленности. Масло растительное особое на основе смеси семян льна, светлого кунжута и расторопши, содержащее сумму жирных кислот в составе триглицеридов в количестве 94-96 г/100 г масла, из которых (11-16)% составляют насыщенные, (28-34)% мононенасыщенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402912
Дата охранного документа: 10.11.2010
04.04.2019
№219.016.fcca

Масло растительное особое на основе смеси семян льна, кунжута и расторопши с соотношением пнжк омега-3 и омега-6 (1:3-1:4) и способ его получения

Изобретение относится к масложировой промышленности. Масло растительное особое на основе смеси семян льна, светлого кунжута и расторопши, содержащее сумму жирных кислот в составе триглицеридов в количестве 94-96 г/100 г масла, из которых (11-15)% составляют насыщенные, (26-32)% -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402913
Дата охранного документа: 10.11.2010
24.07.2020
№220.018.36e3

Маскирантно-кислотный слой индикаторной бумаги для определения нитрат-ионов

Изобретение относится к органическим соединениям, содержащим в своем составе одновременно кислотные и основные группировки, имеющим общее название – комплексоны, и может быть использовано в аналитической химии для изготовления химических индикаторов на твердофазных носителях, в частности, для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727571
Дата охранного документа: 22.07.2020
+ добавить свой РИД