Раствор для травления железа иуглеродистых сталей

 

, Союз Советскик

Социалнстическии

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВМ ИТЕЛЬСТВУ (ss) 806785 (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 26.0379 (21) 2741129/22-02 с присоединением заявки ¹ (23) ПриоритетОпубликовано 23.0281. Бюллвтвнь 149 7

Дата опубликования описания 23.0281 (51) M. Кл.3

С 23 Г 1/02.

Государственный комитет

СССР ио делам изобретений и открмтий (5З) УДК 621 . 794 . 42 (088, 8) (72) Авторы изобретения

И.Д.Вдовенко, Л.И.Вакуленко, М.И.Шевчук и В.М.Кушнир

Институт общей и неорганической химии AH CCP (71) Заявитель (54) РАСТВОР ДЛЯ ТРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА

И УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ

8 — 10

Изобретение относится к химической обработке металлической поверхности, в частности к травлению железа и углеродистых сталей.

Известен раствор для травления железа и углеродистых сталей, содержащий соляную и.азотную кислоту, тиомочевину в качестве ингибитора, и сернокислый алюминий (1).

Однако процесс обработки таким раствором характеризуется незначительной скоростью удаления плотного слоя окалины и большим съемом металла.

Цель изобретения - предотвращение растворения основного металла.

Поставленная цель достигается тем, что раствор в качестве ингибитора содержит бензолсульфокислоту и хло-. ристый мочевинокарбометилентрифенил-., фосфоний при следующем соотношении компонентов, г/л:

Соляная кислота (d=1,19 г/см ) 180-250

Азотная кислота (6=1,34 г/см 1) 60-180

Бензолсульфокислоты

Хлористый мочевинокарбометилентрифенилфосфоний 0,5-2,0

Хлористый мочевинокарбометилентрифенилфосфоний представляет собой фосфорносодержащий продукт синтеза структурной формулы (НР-q-m-С;СН вЂ” РР) )С1, где Ph-С Н

6 5

10 . Только совместное использование обеих добавок предотвращает растравливание обрабатываемой поверхности.

Электролит готовится следующим образом.

К воде прибавляют компоненты в следующей последовательности. соляная кислота, бензолсульфокислота, азотная кислота; хлористый мочезинокарбометилентрифенилфосфоний можно

2О вводить в электролит как перед добавлением бензолсульфокислоты и азотной кислоты, так и после введения первой или "беих кислот. Электролит готовится при комнатной темпе25 ратуре.

Предлагаемый электролит позволяет качественно очищать поверхность от окалины и ржавчины за короткое время (5-7 мин), практически не pac"I0 творяя основной металл. Благодаря

806785 емпвратура, eÑ

Скорость удаления окалины, г/M3ì í

Компоненты

Скорость растворения основного металла, г/матч

Состав раствора, М/N

Примечание

Соляная кислота (уд.вес

I 19) Поверхность образца покрыта плотным слоем окалины

1 80

Азотная кислота (уд.вес

1,34) 120

Хлористый мочевинокарбометилентрнфенилфосфоний

188

0,2

Бензолсульеонислота

Поверхность образцов покрыта окалиной со следами ржавчины ,Соляная кис,лота, (уд.вес

1,19), 200

Азотная кислота (уд.вес

1,34) 100

Мочевинокарбометилентрифеннлфосфоний хлористый

0,25

135

2„0

Бензолсульфокислота

Поверхность образцов покрыта плотным слоем окалины

Соляная,кислота (уд.вес

1, 19) 250

Азотная кислота (уд.вес

1;34) 180

Мочевинокар" бометилентрнфенилфосфоннй млористый

0,55

135

2 7

Бензолсульфокислота 10

Ссляная кис- лота (уд.вес

1,19) 35

Азотная кислота (уд.вес

1,34) 40

0,5

Тиомочевина

Сернокиелый алюминий 2,0 этому процесс травления протекает без выцеления водорода или окислов азота, что исключает наводораживание металла и улучшает условия. труда.

Электролит стабилен. В одном литре раствора возможно качественно обработать 8 м(поверхности.

Время обра-. ботки, мин

Раствор подлежит замене при содержании в растворе 60 г/л железа.

Результаты травления поверхности углеродистой стали, покрытой окалиной, образовавшейся вследствие термообработки при температуре 800 С с последующей штамповкой, представлены в таблице.

После двухчасового контактирования электролита с поверхностью металла на поверхности остаются участки с окалиной, скорость растворения основного металла

10 г/матч.

806785

Формула изобретения

Азотная кислота (d=1,34 г/см э) 60-180.

Бензолсульфокислота 8-10

Хлористый мочевино рбометилентрифенилфосфоний 0,5-2,0

Составитель T Терещенко

Редактор Т. Киселева Техред M. Кьштур

Корректор О. Билак

Заказ 186/46 Тираж 1059

ВНИИПИ Государственного комитета СССР го делам изобретений и открытий

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

ФПодписное

Филиал ППН Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Раствор для травления железа и углеродистых сталей, содержащий соляную и.азотную кислоты и ингибитор, о т л и ч а ю щ и и с я тем, что, с целью предотвращения растворения основного металла он в качестве ингибитора содержит бензолсульфокислоту и хлористый мочевинокарбометилентрифенйлфосфоний при следующем соотношении компонентов, г/л:

Соляная кислота (d=1,19 г/cM ) 180.-250

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Анощенко И.И. О растворении железа в смеси соляной и азотной кислот.- Труды третьего международного конгресса коррозии металлов . М., Мир, 1968, т .2, с . 203-208 .

Раствор для травления железа иуглеродистых сталей Раствор для травления железа иуглеродистых сталей Раствор для травления железа иуглеродистых сталей 

 

Похожие патенты:
Изобретение относится к очистке железных археологических предметов от ржавчины и может быть использовано в археологии и машиностроении
Изобретение относится к травильным растворам и способам клеймения изделий из стали и меди и ее сплавов, покрытых цинком, кадмием, серебром, оловом и его сплавами, и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности и в других областях народного хозяйства для нанесения знаков, характеризующих изделие
Изобретение относится к травильным растворам и способам клеймения изделий из алюминия, титана и легированной стали и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности и в других областях народного хозяйства для нанесения знаков, характеризующих изделие
Изобретение относится к травлению меди и ее сплавов и может быть использовано при изготовлении печатных плат и фасонных изделий

Изобретение относится к области микроэлектронной техники и может быть использовано, в частности, при формировании рисунка элементов на основе органического полупроводника - фталоцианина меди
Наверх