×
04.04.2018
218.016.2f9f

Способ электроосаждения защитных кадмиевых покрытий (варианты)

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: 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 промышленности. Способ включает нанесение покрытия на постоянном токе из кислого электролита, содержащего соль кадмия, добавку и воду, при этом электролит дополнительно содержит серную кислоту, в качестве соли кадмия он содержит кадмий сернокислый, а в качестве добавки - смесь в массовом отношении 1:19 кубового остатка этерификации рибозы алифатическим спиртом с числом атомов углерода в цепи С-С при мольном соотношении 1:1 и продукта конденсации гексаметилентетрамина с дихлорэтаном при мольном соотношении 1:(2-6) соответственно, при следующем соотношении компонентов, г/л: кадмий сернокислый (кристаллогидрат CdSO⋅8/3HO) 45-55; серная кислота 40-60; добавка 7-15, а нанесение покрытий проводят при плотности тока 0,1-30,0 А/дм, температуре 15-30°C, и pH≤1. Техническим результатом изобретения является получение равномерных защитных кадмиевых покрытий на стальных изделиях из кислых электролитов в широком диапазоне плотностей тока (0,05-30,0 А/дм) при высокой рассеивающей способности, что позволяет наносить покрытия на труднодоступные участки поверхности сложнопрофилированных изделий, преимущественно во вращающихся установках барабанного и колокольного типов. 3 н.п. ф-лы, 3 табл., 9 пр.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области гальванотехники, в частности к способам электроосаждения 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 промышленности.

В патенте RU 2398917 (опубл. 10.09.2010) предложен электролит следующего состава (г/л): сульфат кадмия (40-60), серную кислоту (20-35), экстракт крахмалопаточный (15-20), N,N'-бис(салицилаль-о-аминофенол)хелат кобальта (0,5-1,0), хинозол (0,7-1,2), неонол-1020-12 (1,2-1,9). Электроосаждение защитных кадмиевых покрытий проводят при плотности тока 2,0-5,0 А/дм2. Недостатками данного электролита являются невозможность формирования сплошного покрытия на сложнопрофилированных изделиях вследствие недостаточно низкой минимально допустимой плотности тока; невысокая производительность.

В SU 829726 (опубл. 15.05.81) для получения кадмиевых покрытий предложен электролит, содержащий (г/л): сернокислый кадмий (40-100), сернокислый аммоний (0-250), блескообразователь ПБ-8/2 (2-5). Добавка ПБ-8/2 представляет собой продукт конденсации анилина и моноэтаноламина с уротропином и известна как ингибитор коррозии черных металлов в кислых средах. Осаждение покрытий осуществляют при 20-25°C и плотностях тока 0,5-30,0 А/дм2 без перемешивания.

Недостатком указанного электролита являются невысокая рассеивающая способность (не более 35% в щелевой ячейке) и недостаточно низкое минимально допустимое значение плотности тока, что вызывает ухудшение качества покрытий на участках сложнопрофилированных изделий с пониженными локальными скоростями осаждения, и в связи с этим невозможность обработки деталей сложной конфигурации, особенно в установках барабанного типа.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является способ получения кадмиевых покрытий из кислого электролита кадмирования, содержащего в качестве блескообразующей добавки продукт реакции галогенуксусной кислоты с моно-, ди- или триметилпиридином (SU 817100, опубл. 30.03.81). В составе электролита присутствуют (г/л): соединение кадмия (в пересчете на металлический кадмий 10-50), серная или сульфаминовая кислота (20-150), неионогенное моющее вещество (0,1-20,0), катионоактивное моющее вещество (0,1-20,0), йодистый калий (0,01-5,0), продукт реакции галогенуксусной кислоты с моно-, ди- или триметилпиридином (0,001-3,0). Осаждение проводят при плотности тока 0,1-8,0 А/дм2 и температуре 18-25°C. В качестве соединения кадмия используют сернокислый или углекислый кадмий, либо окись кадмия. В качестве неиногенных моющих веществ - оксиэтилированные высшие спирты, алкилфенолполигликолевые эфиры, блок-сополимеры окисей алкиленов, в качестве катионоактивных - окиси аминов, смеси четвертичных аммониевых солей высокомолекулярных соединений.

Недостатком указанного электролита являются недостаточно низкое допустимое значение плотности тока для получения равномерных покрытий на сложнопрофилированных деталях, в том числе во вращающихся установках, а также низкая производительность процесса электроосаждения кадмиевых покрытий.

Техническим результатом изобретения является получение равномерных защитных кадмиевых покрытий на стальных изделиях из кислых электролитов в широком диапазоне плотностей тока (0,05-30,0 А/дм2) при высокой рассеивающей способности, что позволяет наносить покрытия на труднодоступные участки поверхности сложнопрофилированных изделий, где реализуются низкие значения плотности тока, преимущественно во вращающихся установках барабанного и колокольного типов.

Технический результат достигается тем, что способ электроосаждения защитных кадмиевых покрытий на стальные изделия включает нанесение покрытия на постоянном токе из кислого электролита, содержащего соль кадмия, добавку и воду, при этом электролит дополнительно содержит серную кислоту, в качестве соли кадмия он содержит кадмий сернокислый, а в качестве добавки - смесь в массовом отношении 1:19 кубового остатка этерификации рибозы алифатическим спиртом с числом атомов углерода в цепи С1622 при мольном соотношении 1:1 и продукта конденсации гексаметилентетрамина с дихлорэтаном при мольном соотношении 1:(2-6) соответственно, при следующем соотношении компонентов, г/л:

кадмий сернокислый (кристаллогидрат CdSO4⋅8/3H2O) 45-55
серная кислота 40-60
добавка 7-15,

а нанесение покрытий проводят при плотности тока 0,1-30,0 А/дм2, температуре 15-30°C, и pH≤1.

Во втором варианте технический результат достигается тем, что способ электроосаждения защитных кадмиевых покрытий на стальные изделия включает нанесение покрытия на постоянном токе из кислого электролита, содержащего соль кадмия, добавку и воду, при этом электролит дополнительно содержит аммоний сернокислый, в качестве соли кадмия он содержит кадмий сернокислый, а в качестве добавки - смесь в массовом отношении 1:19 кубового остатка этерификации рибозы алифатическим спиртом с числом атомов углерода в цепи С1622 при мольном соотношении 1:1 и продукта конденсации гексаметилентетрамина с дихлорэтаном при мольном соотношении 1:(2-6) соответственно, при следующем соотношении компонентов, г/л:

кадмий сернокислый (кристаллогидрат CdSO4⋅8/3H2O) 30-50
аммоний сернокислый 200-250
добавка 7-15,

а нанесение покрытий проводят при плотности тока 0,05-5,0 А/дм2, температуре 15-30°C, и pH 3-5.

В третьем варианте способ электроосаждения защитных кадмиевых покрытий на стальные изделия включает нанесение покрытия на постоянном токе из кислого электролита, содержащего соль кадмия, добавку и воду, при плотности тока 0,1-4,0 А/дм2, при этом электролит дополнительно содержит аммоний хлористый, натрий хлористый, тиомочевину, в качестве соли кадмия он содержит кадмий хлористый, а в качестве добавки - смесь в массовом отношении 1:19 кубового остатка этерификации рибозы алифатическим спиртом с числом атомов углерода в цепи С1622 при мольном соотношении 1:1 и продукта конденсации гексаметилентетрамина с дихлорэтаном при мольном соотношении 1:(2-6) соответственно, при следующем соотношении компонентов, г/л:

кадмий сернокислый (кристаллогидрат CdSO4⋅8/3Н2О) 30-50
аммоний сернокислый 200-250
добавка 7-15,

а нанесение покрытий проводят при температуре 15-30°C, и pH 4-5.

Для реализации предлагаемого способа электролит кадмирования готовят следующим образом. Наполняют ванну примерно на 3/4 объема горячей водой. Затем при перемешивании вводят расчетное количество соли кадмия и другие необходимые соли и продолжают перемешивать до полного растворения. После этого раствор охлаждают и фильтруют в рабочую ванну. Для приготовления добавки к 400 мл воды добавляют 50-150 г гексаметилентетрамина и добавляют при перемешивании небольшими порциями 150-220 г дихлорэтана, при этом поддерживая температуру в пределах 45-55°C; доводят водой до получения 900 мл состава, после этого добавляют 40-60 г кубового продукта алкоксилирования рибозы алифатическими спиртами с числом атомов углерода в цепи C1622 (в мольном отношении 1:1 соответственно). Затем доводят объем раствора добавки до 1 литра. В электролит вводят расчетное количество полученного раствора добавки, перемешивают до полного растворения и доводят ванну до рабочего объема.

В качестве кислых электролитов испытывали сульфатные, сульфатно-аммонийные и хлористо-аммонийные электролиты кадмирования. Электролитическим способом в широком диапазоне плотностей тока в присутствии полученной добавки получаются равномерные защитные кадмиевые покрытия на стальных деталях из низколегированной и углеродистой стали.

Составы и режимы работы используемых в способе электролитов приведены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Пример 1. Состав сульфатно-аммонийного электролита приведен в таблице 3 (электролит №1). Для приготовления раствора добавки в 400 мл воды растворили 100 г гексаметилентетрамина, при перемешивании небольшими порциями ввели 200 г дихлорэтана, при этом поддерживая температуру в пределах 45-55°C. Затем раствор охладили до комнатной температуры, довели объем до 950 мл и ввели при перемешивании 50 мл кубового продукта алкоксилирования рибозы цетиловым спиртом С16Н33ОН (в мольном соотношении 1:1). В электролит №1 при перемешивании добавили 15 г/л полученного раствора добавки, и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение кадмия на гайки М24 из углеродистой стали (Ст3) проводили в барабане при плотности тока 0,5 А/дм2 и температуре 25°C в течение 1,5 ч. Получено светло-серое равномерное защитное покрытие. При плотности тока 0,5 А/дм2 рассеивающая способность по Фильду составила 40%. Для сравнения с прототипом была определена рассеивающая способность по Фильду при 3 А/дм2, составившая 47%.

Пример 2. Состав сульфатно-аммонийного электролита приведен в таблице 3 (электролит №2). Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №2 при перемешивании ввели 15 г/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение на пластины из углеродистой стали 08 кп размером 100×100 мм и толщиной 1 мм проводили при 25°C и плотности тока 2,0 А/дм2 в течение 45 мин. Получены светло-серые равномерные кадмиевые защитные покрытия. Определена рассеивающая способность по Фильду при плотности тока 2,0 А/дм2 - 45%.

Пример 3. Состав сульфатно-аммонийного электролита приведен в таблице 3 (электролит №3). Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №3 при перемешивании ввели 15 г/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение на пластины размером 200×300 мм и толщиной 3 мм из углеродистой стали 16 гс проводили при 25°C и плотности тока 5,0 А/дм2 в течение 30 мин. Получены светло-серые равномерные кадмиевые защитные покрытия. Определена рассеивающая способность по Фильду при плотности тока 5,0 А/дм2 - 48%.

Пример 4. Электроосаждение кадмиевых покрытий проводили из хлористо-аммонийного электролита (таблица 3, электролит №4). Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №4 при перемешивании ввели 15 г/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение кадмия на стальные (Ст 75) пружины диаметром 3 мм и длиной 17 мм проводили в барабане при плотности тока 0,5 А/дм2 и температуре 25°C в течение 1 ч. Получены светло-серые равномерные защитные кадмиевые покрытия. Определена рассеивающая способность по Фильду при плотности тока 0,5 А/дм2, составившая 49%. Для сравнения с прототипом была определена рассеивающая способность по Фильду при 3 А/дм2, составившая 49%.

Пример 5. Электроосаждение кадмиевых покрытий проводили из хлористо-аммонийного электролита (таблица 3, электролит №5). Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №5 при перемешивании ввели 15 г/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение кадмия на пружины диаметром 20 мм и длиной 250 мм из низколегированной стали 60Г проводили при плотности тока 2,0 А/дм2 и температуре 25°C в течение 30 мин. Получены светло-серые равномерные защитные кадмиевые покрытия. Рассеивающая способность по Фильду при плотности тока 2,0 А/дм2 составила 48%.

Пример 6. Электроосаждение кадмиевых покрытий проводили из хлористо-аммонийного электролита (таблица 3, электролит №6). Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №6 при перемешивании ввели 15 /л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение кадмия на пластины из углеродистой стали 08 кп размером 500×100 мм и толщиной 2 мм проводили при плотности тока 4,0 А/дм2 и температуре 25°C в течение 30 мин. Получены светло-серые равномерные защитные кадмиевые покрытия. При плотности тока 4,0 А/дм2 рассеивающая способность по Фильду составила 47%.

Пример 7. Состав сульфатного электролита приведен в таблице 3 (электролит №7). Приготовление раствора добавки аналогично описанному в примере 1. В электролит №7 при перемешивании ввели 15 г/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение кадмия на винты М4 из низколегированной стали 30ХГСА осуществляли в барабане при плотности тока 0,5 А/дм2 и температуре 25°C в течение 1 ч. При плотности тока 0,5 А/дм2 рассеивающая способность по Фильду составила 49%. Для сравнения с прототипом была определена рассеивающая способность по Фильду при 3 А/дм2, составившая 48%.

Пример 8. Кадмирование стальных образцов осуществляли из сульфатного электролита (таблица 3, электролит №8). Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №8 при перемешивании ввели 15 мл/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Электроосаждение кадмия на пластины из низколегированной стали 30ХГСА размером 200×300 мм и толщиной 3 мм проводили при плотности тока 5,0 А/дм2 и температуре 25°C в течение 30 мин. Получены светло-серые равномерные защитные кадмиевые покрытия. Рассеивающая способность по Фильду составила 47%.

Пример 9. Способ приготовления раствора добавки аналогичен описанному в примере 1. В электролит №9 (таблица 3, электролит №9) при перемешивании ввели 15 г/л добавки и довели ванну до рабочего объема. Кадмирование проволоки диаметром 3 мм из углеродистой стали (Ст40) осуществляли при плотности тока 30,0 А/дм2 и температуре 25°C в течение 30 мин. Получены светло-серые равномерные защитные кадмиевые покрытия. Определена рассеивающая способность по Фильду при плотности тока 30,0 А/дм2, составившая 45%.

Коррозионные испытания полученных покрытий в камере соляного тумана проводили в течение 30 суток. Оценку коррозионной стойкости осуществляли согласно ГОСТ 9.908-85. Средняя скорость коррозии кадмиевого покрытия толщиной 30 мкм составила не более 0,01 мм/год.

В таблице 3 приведены известные из прототипа и предлагаемые в данном способе составы, режимы работы и технологические параметры электролитов кадмирования.

Из приведенных результатов следует, что введение добавки в кислые электролиты кадмирования (на примере сульфатных, сульфатно-аммонийных и хлористо-аммонийных электролитов) позволяет снизить минимально допустимое значение плотности тока для получения качественных (равномерных защитных) покрытий, в том числе во вращающихся установках барабанного и колокольного типов, повышает рассеивающую способность и обеспечивает высокую производительность процесса электролитического кадмирования.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-13 из 13.
20.01.2018
№218.016.0f7e

Композиция для формирования противокоррозионных фосфатных покрытий на стальной поверхности

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633427
Дата охранного документа: 12.10.2017
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
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
Показаны записи 11-18 из 18.
20.01.2018
№218.016.0f7e

Композиция для формирования противокоррозионных фосфатных покрытий на стальной поверхности

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633427
Дата охранного документа: 12.10.2017
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
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
20.06.2019
№219.017.8ced

Способ регенерации хроматных растворов пассивирования

Изобретение относится к электрохимической регенерации хроматных растворов, применяемых для пассивирования кадмиевых покрытий. Способ включает обработку регенерируемого раствора в анодной камере с анодом из платинированного металла трехкамерного электролизера, состоящего из анодной камеры,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691791
Дата охранного документа: 18.06.2019
05.02.2020
№220.017.fe4c

Способ обработки сигналов в сканирующих устройствах с остросфокусированным электронным пучком

Использование: для обработки сигналов в сканирующих устройствах с остросфокусированным электронным пучком. Сущность изобретения заключается в том, что сканируют электронным пучком поверхность объекта поперек топологического элемента, находящегося на этой поверхности, с одновременным изменением...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713090
Дата охранного документа: 03.02.2020
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
16.06.2023
№223.018.7b9f

Способ регенерации нитратно-аммонийного раствора снятия кадмиевых покрытий

Изобретение относится к способу регенерации нитратно-аммонийного раствора снятия кадмиевых покрытий с деталей путем извлечения из него ионов кадмия с помощью электрохимической обработки при температуре 20-45°С в электролизере с медным катодом и платинированным ниобиевым или платинированным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750654
Дата охранного документа: 30.06.2021
+ добавить свой РИД