Электролит для оксидирования металлов

 

Изобретение относится к области анодной обработки титана, ниобия и их сплавов методом микродугового оксидирования и может найти применение в вакуумной и реакторной технике. Цель изобретения - повышение электросопротивления покрытий в вакууме при температурах до 800oС. Оксидирование проводят в электролите состава, г/л: фосфат натрия 10-12; алюминат натрия 5-7; олеат натрия 0,2-0,6; ортофосфорная кислота до рН 10,2-10,8. Повышение электросопротивления покрытий в вакууме достигается за счет введения в электролит оксидирования олеата натрия и ортофосфорной кислоты. 1 табл.

Изобретение относится к электролитическому получению покрытий, в частности к нанесению оксидных пленок, обладающих электроизоляционными свойствами при высоких температурах в условиях вакуума, на титан, ниобий и их сплавы методом микродугового оксидирования (МДО), и может найти применение в высокотемпературных энергетических установках, в вакуумной и реакторной технике. Целью изобретения является повышение электросопротивления покрытий в вакууме при температурах до 800oС. П ри м е р 1. Электролит представляет собой водный раствор, содержащий (объем электролита в данном примере и последующих составляет 0,25 л), г/л: Фосфат натрия 10 Алюминат натрия 5 Олеат натрия 0,2 рН электролита 10,3 Для достижения данного значения рН в электролит добавляли 10%-ный раствор ортофосфорной кислоты. П р и м е р 2. В состав электролита входят, г/л: Фосфат натрия 11 Алюминат натрия 6,5 Олеат натрия 0,4 рН электролита 10,5
Для достижения данного значения рН в электролит добавляли 10%-ный раствор ортофосфорной кислоты. П р и м е р 3. В состав электролита входят, г/л:
Фосфат натрия 12
Алюминат натрия 7
Олеат натрия 0,6
рН электролита 10,8
Для достижения значения рН в электролит добавляли 10% раствор ортофосфорной кислоты. Пленки, полученные согласно приведенным примерам (см.таблицу), обладают высокими электроизоляционными свойствами, сохраняющимися при нагревании в вакууме до 800oС, высокой термо- и коррозионной стойкостью. При нагревании в вакууме не происходит потери кислорода собственным окислом металла, так как окисел образует химическое соединение с компонентами электролита. Цвет пленки после нагревания светло-серый, пленки обладают высокими адгезионными свойствами. Покрытие рентгеноаморфно до и после отжига в вакууме при 800oС.


Формула изобретения

Электролит для оксидирования металлов, преимущественно титана, ниобия и их сплавов, в режиме микродугового оксидирования, содержащий фосфат и алюминат натрия, отличающийся тем, что, с целью повышения электросопротивления покрытий в вакууме при температурах до 800oС, электролит дополнительно содержит олеат натрия и ортофосфорную кислоту при следующем соотношении компонентов, г/л:
Фосфат натрия 10-12
Алюминат натрия 5-7
Олеат натрия 0,2-0,6
Ортофосфорная кислота до рН 10,2-10,8

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к анодированию молибдена и может найти применение в различных областях техники
Изобретение относится к электролитическому получению покрытий, в частности оксидных пленок на титановых сплавах,методом микродугового оксидирования и может найти применение в машиностроении, судостроении и других отраслях народного хозяйства

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к анодированию титана и его сплавов методом микродугового оксидирования

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в травматологии и ортопедии

Изобретение относится к электрохимическим способам обработки медицинских изделий, выполненных из титана и его сплавов, и может быть использовано для получения стерильных биоинертных или биоактивных поверхностей на имплантатах

Изобретение относится к медицинской технике и может быть использовано в травматологии и ортопедии

Изобретение относится к области обработки поверхностей изделий и может быть использовано в машиностроении и других отраслях промышленности
Изобретение относится к медицинской технике, а именно к технологии формирования покрытий на поверхности имплантатов, изготовленных из титана, находящегося в рекристаллизованном и в наноструктурном состоянии

Изобретение относится к медицине и описывает способ получения биосовместимых фторполимерных покрытий на изделиях из нитинола, который включает предварительную подготовку поверхности изделия в водном электролите следующего состава, г/л: NaAlO 2 10-20, Na2СО3 15-20, Na3PO4 20-25, в анодном режиме при напряжении формирования, изменяющемся от 0 до 180-200 В со скоростью 0,2-0,3 В/с, в течение 10-20 мин, а затем в биполярном режиме при постоянном анодном напряжении формирования в интервале 180-200 В и плотности катодной составляющей тока 1,0-1,5 А/см2 в течение 5-10 мин, нанесение на подготовленную поверхность высокодисперсного низкомолекулярного политетрафторэтилена механическим натиранием и нагрев нанесенного покрытия при 100-120°С в течение 50-70 мин
Изобретение относится к электролитическим способам получения защитных покрытий

Изобретение относится к электрохимическим способам нанесения тонкопленочных покрытий и может найти применение при изготовлении катализаторов, сорбентов, в том числе применяемых в высокотемпературных процессах, полупроводниковых приборов, сенсоров, а также защитных покрытий
Наверх