Способ подготовки цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий

 

Использование: подготовка цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий. Сущность изобретения: подготовка включает электрохимическое обезжиривание , промывку, активацию. Состав электролита для обезжиривания, г/л: сода кальцинированная 20-40: тринатрийфосфэт 20-40; едкий натр 15-25. Режим: температура 50-80°С, катодная плотность тока 2-4 А/дм . Активированме осуществляют в растворе серной кислоты - 15-25 г/л, температура комнатная, время 10-15 с. 1 табл.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)я С 25 D 5/34

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4886392/26 (22) 16.10.90 (46) 28.02.93. Бюл, N. 8 (71) Симферопольский филиал Центрального проектно-конструкторского и технологического бюро концерна "Стромтепломаш" (72) Ю.Г. Еременко и Г,Г.Никитина (56) Авторское свидетельство СССР

N 1161599. кл. С 25 D 3/12, 1981, Дасоян М.А, Технология электрохимических покрытий. Л.: Машиностроение.

1989, с.281, Изобретение относится к обработке металлических поверхностей перед нанесением гальванических покрытий, в частности к подготовке цинковых сплавов преимущественно перед никелированием из сернокислых электролитов. Известен электролит и способ никелирования иэделий из цинковых сплавов, сОстОящиЙ из специального состава электролита, а также имеющий особые приемы электролиза, а именно наличие

"толчка тока".

Целью изобретения является упрощение технологического цикла.

Пример 1 конкретного исполнения способа для деталей из цинкового сплава

ЦАМ 4-1 размером (70х75) мм;

1, Обеэжиривание в растворе состава, г/л: сода кальцинированная: 30 тринатрийфосфат 30!

Ж, 1798388 А1 (54) СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ЦИНКОВЫХ

СПЛАВОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ (57) Использование: подготовка цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий. Сущность изобретения: подготовка включает электрохимическое обезжиривание, промывку, активацию. Состав . электролита для обезжиривания, г/л; сода кальцинированная 20-40; тринатрийфосфат

20-40; едкий натр 15-25. Режим: температура 50-80 С, катодная плотность тока 2-4

А/дм, Активирование осуществляют в рас2 творе серной кислоты — 15-25 г/л, температура комнатная, время 10-15 с. 1 табл, едкий натр 20 в течение 1 мин при температуре 65 С и катодной плотности тока 3 A/äì2.

2. Промывка в воде.

3. Активация в растворе серной кислоты

17 г/л в течение 10 с, 4. Никелирование в электролите состава N 11, ГОСТ 9.305-84, г/л: никель сернокислый 280 кислота борная 30 натрий хлористый 8 формалин технический 0,8 хлорамин Б 2,0

1,4 — бутиндиол (100%-ный) 0,3

Детали промывают и сушат.

Пример 2. Детали из цинкового сплава

ЦАМ 9-1,5 и ЦАМ 9-1,5Л, размером (80х20)мм;

1, Обезжиривание в растворе состава, г/л:

1798388

Показатели прочности сцепления никелевого покрытия с цинковой основой в зависимости от состава и режима работы растворов сода кальцинированная 30 тринатрийфосфат 30 едкий натр 20 в течение 2 мин при температуре 65 С и катодной плотности 3 А/дм . г

2. Промывка в воде.

3. АктИвация в растворе серной кислоты

20 г/л в течение 15 с, 4, Никелирование в сернокислом электролите состава М 8, ГОСТ 9.30584, г/л: никель сернокислый 280 никель двухлористый 40 кислота борная 30 . сахарин 1,0

1,4 — бутиндиол (100 -ный) 0,2

Детали промывают, сушат. .Покрытие получается зеркально-блестящим, поверхность выровнена.

Показатели прочности сцепления в зависимости от состава и режима работы растворов приведены в таблице.

Прочность сцепления покрытия к основе проверяли по ГОСТ 9.302-88 методом нанесения сетки царапин, методом нагрева, а также последующим хромированием. Процент прочности сцепления, относительно стандарта, приведенный в таблице, определяли отношением площади невздутой поверхности (например после хромирования или нагрева) к общей поверхности детали.

Применение заявляемого способа по сравнению с прототипом позволяет упростить технологический цикл подготовки цинковой поверхности перед никелированием, свести до минимума время обработки и затраты на сырье и материалы.

Все стадии способа выбраны с учетом оптимального режима и состава электролитов, каждая из них несет на себе определенную функциональнук значимость с целью не допустить протекание отрицательных по10 бочных процессов, мешающих хорошей адгезии покрытия к основе.

Формула изобретения

Способ подготовки цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий, преимущественно перед никелированием в сернокислых электролитах, включающий обезжиривание в растворе соды и тринатрийфосфата, промывку, актива20 цию при комнатной температуре, о т л и ч аю шийся тем, что, с целью упрощения технологического цикла, обезжиривание проводят при температуре 50-80 С, катодной плотности тока 2-4 А/дм в течение 0,5-2 г мин в электролите, дополнительно содержащем едкий натр при следующем соотношении компонентов, г/л;

Сода кальцинированная — 20-40;

Тринатрийфосфат — 20-40;

Едкий натр — 15-25, а активацию в растворе, содержащем

15-25 г/л серной кислоты, в течение 10-15 с.

1798388

Продолжение таблицы

Составитель Ю. Е реме нко

Редактор А.Павловская . Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор С,Лисина

Заказ 753 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Способ подготовки цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий Способ подготовки цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий Способ подготовки цинковых сплавов перед нанесением гальванических покрытий 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике нанесения гальванических покрытий на металлоизделия, в частности на медные сплавы, и может быть использовано при хромировании различной трубопроводной арматуры и других деталей

Изобретение относится к порошковой металлургии

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к меднению углеродистых сталей, может быть использовано для нанесения защитно-декоративных гальванических покрытий

Изобретение относится к химическим способам подготовки металлических изделий ,в частности, из титана и его сплавов под гальваническое покрытие и может быть использовано в приборостроительных отраслях промышленности

Изобретение относится к области предварительной обработки поверхности пористых металлических изделий, полученных методом порошковой металлургии или имеющих сварные швы с различной конфигурацией и точными размерами , перед нанесением гальванических покрытийj преимущественно цинковых , толщиной не более 10 мкм

Изобретение относится к способу защиты поверхности медной фольги от окисления и образования оксидной пленки, и к полученной электролитическим осаждением медной фольге, пригодной для использования в производстве печатных плат, в частности многослойных печатных плат

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении медной и сверхпроводящей проволоки с хромовым покрытием
Изобретение относится к гальванотехникe, а именно к способам нанесения гальванических покрытий на трубчатые изделия, и может быть использовано в металлургии, машиностроении и приборостроении

Изобретение относится к технике строительства скважин, а именно к роторам винтовых забойных двигателей для бурения нефтяных и газовых скважин, и может найти применение для добычи нефти и газа
Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано при нанесении защитно-декоративных никелевых покрытий на различные металлические поверхности
Изобретение относится к технологическим процессам интегральной электроники

Изобретение относится к гальваностегии металлов на оксиды железа, в частности на магнетит, являющийся полупроводником n-типа, и может быть использовано для осаждения декоративных и технически функциональных покрытий на оксидную основу

Изобретение относится к детали с покрытием и способу ее изготовления и может быть использовано для изготовления крепежных средств для закрепления комплектующих деталей

Изобретение относится к области гальваностегии, в частности к способам получения изделий с гальваническими покрытиями, и может быть использовано в промышленности в качестве твердого износостойкого покрытия с целью замены твердого хромирования, вредного на сегодняшний день
Наверх