Способ контроля количества иминного блескообразователя в электролитах для нанесения олова и его сплавов

 

Изобретение относится к области гальваностегии, в частности к способам контроля количества компонентов электролита, и позволяет автоматизировать контроль количества имйнного блескообразователя в электролите и повысить точность контроля путем исключения погрешности измерений, вносимых остальными компонентами электролита. Это достигается тем, что через электролит пропускают световое излучение с длиной волны 360-450 нм, поскольку до длины волны 360 нм поглощают практически все компоненты электролита, а вьше 450 нм поглощение света практически отсутствует . 1 ил.,1 табл. i (Л ОО о 00 со

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (50 4 4 01 Н 21/33

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

Н А ВТОРСНОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 3928130/24-25 (22) 05.07.85 (46) 15.04.87. Бюл, п".- 14 (72) Н,Н.Левчук, В.И.Хомич, В.M.Носов и Г.А. Станкевич (53) 535 24 (088 8) (56) Эшворт M.Р.Ф. Титриметрические методы анализа органических соединений. M.: Химия, 1972, т.2, с.990, и, 18, Лурье Ю.Ю, Аналитическая химия промышленных сточных вод. M,: Химия, 1984, с, 377-389. (54) СПОСОБ КОНТРОЛЯ КОЛИЧЕСТВА ИМИННОГО БЛЕСКООБРАЭОВАТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОЛИТАХ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ОЛОВА И ЕГО

СПЛАВОВ

ÄÄSUÄÄ 1303907 А 1 (57) Изобретение относится к области гальваностегии, в частности к способам контроля количества компонентов электролита, и позволяет автоматизировать контроль количества иминного блескообразователя в электролите и повысить точность контроля путем исключения погрешности измерений, вносимых остальными компонентами электролита. Это достигается тем, что через электролит пропускают световое излучение с длиной волны

360-450 нм, поскольку до длины волны 360 нм поглощают практически все .компоненты электролита, а выше 450 им поглощение света практически отсутствует. 1 ил,,1 табл.

50 При длинах волн выше 450 мм также характерно ухудшение параметров процесса (пример 5). Блеск покрытий падает с 92 до 35Х, а паяемость ухудшается с К =- 4,2 до 0,8, так как при длинах волн больше 450 нм поглощение блескообразователя настолько мало, что не позволяет производить автоматическую дозировку по оптической плотности.

1 13039(Изобретение относится к гальваностегии, в частности к способам контроля количества компонентов электролита, и может быть использовано для автоматического управления составом электролита, Целью изобретения является повышение точности контроля путем исключения погрешности измерений, вносимых остальными компонентами электро- 10 лита.

Дпя контроля количества иминного блескообразователя в электролите нанесение олова и его сплавов через электролит пропускают световое излучение с длиной волны 360-450 нм и измеряют оп тич е скую пло тиос ть элек тролита. В области длины волн 360-450 нм блескообразователь иминного типа в электролитах осаждения олова и его сплавов поглощает свет только сам и . нет помех от других компонентов, так как поглощение их оканчивается до длины волны Л =360 нм. Спектры поглощения света компонентами электролита в 1 M растворе серной кислоты в концентрациях, равных их содержанию в электролите, представлены на чертеже, Из спектра видно, что pо длины волны g =360 нм поглощают практичес- 30 ки все компоненты электролита, поэтому данная область для контроля содержания имина в электролите не может быть использована, так как на оптическую плотность будет влиять любой компонент.

Выше it=450 нм контроль содержания имина в электролите невозможен, так как поглощение света практически отсутствует, 40

В области длин волн 360 нм — 450 нм поглощение света обусловлено только имином, и поэтому данная область может быть применена для контроля его содержания в электролите. 45

Способ иллюстрируется на примере автоматического контроля блескообразователя электролита нанесения сплава олово-висмут состава, ч/л:

Олово сернокислое 40-60

Висмут сернокислый 0,5-2,5

Серная кислота 40-100

Формалин 2,5-10

Имин (реакция кротонового альдегида и О-анизидина) 0,5-3

Синтанол 1 0-30

Концентрация всех компонентов электролита поддерживалась постоян)7 2 ной по данным химического анализа, кроме имина.

Контроль количества имина в электролите производился автоматически спектрофотометром "Spekol 2)" ° Примеры сведены в таблицу.

Оптическую плотность (Д) измеряли с помощью спектрофотометра "Spekol 2)" (ГДР). Спектры поглощения снимали на спектрофотометре "Specord UVP"(ГДР), Паяемость покрытий оценивали по коэффициенту растекания дозы припоя (К )по ГОСТ 9.302-69. Паяемость неP удовлетворительная, если К < 1.

Блеск покрытия измеряли с помощью . фотоэлектрического блескомера ФБ-2.

Из приведенных примеров видно, что способ контроля блескообразователя (имина) по изменению оптической плотности при 360-450 нм позволяет получать покрытия одинаковые по свойствам независимо от времени работы электролита (примеры 1-3). При контроле количества иминного блескообразователя оптическая плотность элект— ролита со временем не меняется, т.е. концентрация его поддерживается постоянной, покрытие со временем сохраняет постоянный блеск (92-9)Z) и паяемость (K „ = 4,2-4,)).

Контроль количества по оптической плотности при длинах волн меньше ,360 мм (пример 4) не позволяет полуать качественных покрытий со временем, так как при данных длинах волн происходит поглощение света и другими компонентами раствора (в значительной степени синтанолон). В результате контроль производится не по реальному содержанию блескообразователя, и поэтому покрытие получается некачественным со временем (блеск покрытия падает с 92 до 43Х, паяемость ухудшается с К 4,2 до 0,9) °!

3039О7

Формула изобретения

Способ контроля количества иминного блескообразователя в. электролитах для нанесения олова и его сплавов по изменению оптической плотносСвойства покрытий и электПри- Длина мер волны, нм

Время работы элекТролита, ч

2000

500 1000

О 200 ролита

94,2

94,2

94,2

94,2

94,2

360

4,2

4,1

4,1

4,2

4,2

Блеск,X

92

91

Дуl

89,7

89,7

89,7

89,7

89,7

2 400

4,2

4,1

4,1

4,2

4,2

92

9!

77,1

7731

77,1

77,1

4,2

4,1

450

4,2

4,1

92

98,3

98,3

98,3

98,3

2,5

4 350

4,2

3,3

1,4

0,9

Кр

43

Блеск,X 92

Д ". 22,1

22,1

22,1

22,1

22,1

4,2

3,2

1,2

0,8

2,3

5 480

Блеск,7 92

56

69

Блеск,X 92

Д,X 77,!

К 4,2

Блеск,X 92

Д,% 98,3 ти электролита при пропускании через него светового излучения, о т л и— ч а ю шийся тем, что, с целью повышения точности контроля, через электролит пропускают световое излучение с длиной волны 360-450 нм.

1303907

Составитель 10.Ãðèíeíà

Техред М. Ходанич

Корректор 11. Пилипенко

Редактор А.Долинич

Заказ 1300/43 Тираж 777 Подписное

БНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д,4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.ужгород, ул.Проектная,4

Способ контроля количества иминного блескообразователя в электролитах для нанесения олова и его сплавов Способ контроля количества иминного блескообразователя в электролитах для нанесения олова и его сплавов Способ контроля количества иминного блескообразователя в электролитах для нанесения олова и его сплавов Способ контроля количества иминного блескообразователя в электролитах для нанесения олова и его сплавов 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к аналитической химии и может быть использовано для спектрофотометрического определения кобальта

Изобретение относится к анализу медицинских препаратов оптическими методами, а именно с использованием оптического излучения в УФ-области

Изобретение относится к области технической физики, а именно к исследованию материалов с помощью анализа оптических сред и может быть использовано для непрерывного контроля состава жидкой биологической среды, например, в процессе гемодиализа, ликворосорбции, перитониального диализа

Изобретение относится к высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), а именно, к способам количественного определения состава многокомпонентных лекарственных препаратов жаропонижающего, аналгезирующего, противопростудного действия и может быть использовано в практике контрольно-аналитических лабораторий фармацевтических предприятий и аптечной сети

Изобретение относится к органической химии и может найти применение при определении общей органической загрязненности поверхностных, подземных, питьевых и производственных вод, а также для определения суммарного количества летучих органических соединений в этих водах

Изобретение относится к области очистки и дезинфекции жидкости, преимущественно питьевой и сточной воды, при помощи Уф-излучения, и предназначено для определения пропускания Уф-излучения в обрабатываемой жидкости с целью контроля ее характеристик и параметров процесса дезинфекции

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в контрольно-аналитических лабораториях для стандартизации и контроля качества лекарственных средств

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в контрольно-аналитических лабораториях для стандартизации и контроля качества лекарственных средств

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано в контрольно-аналитических лабораториях для стандартизации и контроля качества лекарственных средств
Наверх