RU2215829C1 - Электролит блестящего меднения - Google Patents

Электролит блестящего меднения Download PDF

Info

Publication number
RU2215829C1
RU2215829C1 RU2002104725/02A RU2002104725A RU2215829C1 RU 2215829 C1 RU2215829 C1 RU 2215829C1 RU 2002104725/02 A RU2002104725/02 A RU 2002104725/02A RU 2002104725 A RU2002104725 A RU 2002104725A RU 2215829 C1 RU2215829 C1 RU 2215829C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
copper
steel
morpholino
electrolyte
copper plating
Prior art date
Application number
RU2002104725/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002104725A (ru
Inventor
А.С. Милушкин
Original Assignee
Калининградский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Калининградский государственный университет filed Critical Калининградский государственный университет
Priority to RU2002104725/02A priority Critical patent/RU2215829C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2215829C1 publication Critical patent/RU2215829C1/ru
Publication of RU2002104725A publication Critical patent/RU2002104725A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)

Abstract

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к нанесению медных покрытий на сталь без применения промежуточного подслоя, и может быть использовано в машиностроении и приборостроении. Электролит содержит медь сернокислую 80-90 г, аммоний щавелево-кислый 220-250 г, 1-бутокси-3-морфолинопропанол-2 10-4-10-5 моль/л или 3-морфолино-1-бутилтиопропанол-2 10-4-10-5 моль/л и воду - до 1 л. Технический результат: получение беспористых осадков меди с высоким выходом по току и с минимальным наводороживанием стальной основы. 2 табл.

Description

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к нанесению медных покрытий на сталь без применения промежуточного подслоя, и может быть применено в машиностроении и приборостроении для получения зеркальных медных покрытий с минимальным наводороживанием стальной основы.
Известен электролит блестящего меднения, содержащий медь сернокислую, цинк сернокислый, пирофосфат натрия, соду кальцинированную, щавелевую и борную кислоту [1]. Недостатками укачанных электролитов является низкая плотность тока 0,8-1,2 А/дм2.
Наиболее близким но техническому решению и достигаемому эффекту является электролит меднения, содержащий медь сернокислую, щавелевокислый аммоний и воду [2], позволяющий расширить интервалы допустимых плотностей тока от 5 до 7 А/дм2 и получать качественные осадки. Недостатком указанного электролита является невозможность получения блестящих зеркальных осадков (блеск 17-30 отн. ед.), беспористых (число пор 18-14 на 1 см2), без наводороживания стальной основы (N = 75-63%, табл. 2, 1).
Задачей изобретения является получение качественных осадков меди без применения промежуточного подслоя с зеркальной блестящей поверхностью.
Технический результат заключается в получении беспористых осадков меди с высоким выходом по току и с минимальным наводороживанием стальной основы.
Данный технический результат достигается тем, что в электролит, включающий сернокислую медь, щавелевокислый аммоний и воду, в качестве блескообразователя вводят:
1-бутокси-3-морфолинопропанол-2, имеющий структурную формулу:
Figure 00000001

или
3-морфолино-1-бутилтиопропанол-2, имеющий структурную формулу:
Figure 00000002

при следующем соотношении компонентов:
Медь сернокислая, г - 80-90
Аммоний щавелевокислый, г - 220-250
1-бутокси-3-морфолинопропанол-2, моль/л - 10-4-10-5
или 3-морфолино-1-бутилтиопропанол-2, моль/л - 10-4-10-5
вода, л - До 1
Для получения щавелевокислого электролита блестящего меднения были приготовлены три состава компонентов, приведенные в табл.1.
Электролит готовят следующим образом: растворяют отдельно медь сернокислую и щавелевокислый аммоний в дистиллированной воде при температуре 60-70oС. Затем при перемешивании добавляют первый раствор ко второму. Для удаления примесей электролит прорабатывают в течение 4 ч при плотности тока 1 А/дм2, и добавляют блескообразующую добавку. Все реактивы используются марки "ч.д.а.".
Электроосаждение меди проводят при температуре 18-25oС и плотности тока 1-4 А/дм2. Наводорожинание стали определяли по изменению пластичности пружинной проволоки из углеродистой стали У8А диаметром 1 мм, длиной 100 мм, измеряемой числом оборотов до разрушения при скручивании на машине К-5 (растягивающая нагрузка 1,5 кг). Пластичность стальных образцов (N) определяли по формуле N = (а/a0)•100%, где a и a0 - число оборотов проволочных образцов до разрушения соответственно покрытого и непокрытого слоем меди.
При исследовании физико-механических свойств основы применялись пластины 40х40х2 мм из стали 10 KП, нерабочая сторона которых изолировалась лаком для металлов.
Образцы перед нанесением покрытия полировались тонкой микронной шкуркой, обезжиривались венской известью.
Качество покрытий определяли по внешнему виду. Катодный выход по току определяли с помощью медного кулонометра.
Блеск осадков измеряли на блескометре ФБ-2 (с фотоэлементом) по отношению к увиолевому стеклу, блеск которого составляет 65 отн.ед. Область значений 10-50 соответствует полублестящей, 50-90 - блестящей и 90-100 - зеркальной поверхности. Пористость медных покрытий определяли по ГОСТу 9.302-79.
Сцепление медного покрытия со стальной основой определяли методом нанесения взаимно пересекающихся царапин на пластины и скручиванием образцов на машине К-5. Сцепление считалось удовлетворительным, если не наблюдалось отслаивания осадков от металла основы.
Потенциал катода определяли при помощи комбинированного цифрового прибора Щ-4313, в качестве электрода сравнения применяли хлорсеребряный электрод.
Результаты экспериментального наблюдения приведены в табл.2.
Поверхность медного электрода заряжена отрицательно при электроосаждении меди из щавелевокислого электролита: Е = -0,75 мВ при 3А/дм2 и Е = -0,85 мВ при 7А/дм2, поэтому следует ожидать на ней преимущественной адсорбции катионактивных и молекулярных добавок.
Эффективность ингибирующего и блескообразующего действия исследуемых добавок зависит от их строения: эти добавки имеют три гетероатома - сера, азот и кислород, т. e. имеется 3 адсорбционных центра, за счет которых и происходит взаимосвязь данных молекул с поверхностью металла катода, а именно с его приповерхностными aтомами, имеющими незавершенный d-подуровень.
Молекулы, адсорбируясь на поверхности стального образца, образуют защитную пленку, и разряд иона гидроксония происходит на этой пленке. Адатомы водорода не проникают в глубь металла, мобилизуются и уходят в глубь раствора.
Пример 1. Для электроосаждения меди из щавелевокислого электролита использовали состав III (табл. 1, 1) при ДК = 3-7 А/дм2. Потенциал катода смещается в область отрицательных (от -0,41 до -0,51 В) значений. Катодные осадки получаются крупнокристаллические, шершавые, полублестящие, пористые (18-14 пор на 1 см2 при толщине покрытия 1-10 мкм), отслаивающиеся от основы.
Такие покрытия не могут препятствовать проникновению водорода в стальную основу. Пластичность образцов сильно падает на 25-37% при ДК = 3-7 А/дм2, выход по току равен 80-84%.
Пример 2.
Для электроосаждения меди из щавелевокислого электролита использовали состав I (табл. 1) с применением добавки 1-бутокси-3-морфолинопропанол-2 при ДК = 3-7 А/дм2. Потенциал катода понижается от -0,70 до -0,81 В. Катодные осадки получаются мелкокристаллические, плотные, беспористые, хорошо сцепленные с основой, с блестящей поверхностью (блеск равен 86-75 отн.ед.). Пластичность стальных образцов достаточно высокая 96-85%. Выход по току составляет 97-95%.
Пример 3. Для электроосаждения меди из щавелевокислого электролита использовали состав II (табл. 1) с применением добавки 3-морфолино-1-бутилтиопропанол-2 при ДК = 3-7 А/дм2. Потенциал катода изменяется от -0,77 до -0,89 В, что обеспечивает получение осадков с мелкозернистой структурой, плотных, хорошо сцепленных с основой, беспористых, с зеркальной поверхностью (блеск 100-90 отн.ед.). Диффузия адатомов водорода через такие покрытия затруднена и наводороживание минимальное (пластичность 100-90%). Выход по току 100-98%.
Таким образом, приведенные примеры наглядно иллюстрируют, что введение вышеуказанных добавок в щавелевокислый электролит обеспечивает получение качественных, практически беспористых гальванических осадков с блестящей зеркальной поверхностью в широком интервале плотностей тока при минимальном наводороживании стальной основы.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Ямпольский Л.М., Ильин В.Н. Краткий справочник: Гальванотехника. - Л. : "Машиностроение", 1981. - С. 141.
2. Авторское свидетельство СССР 411155, кл. С 23 В 5/18. "Способ электролитического меднения".

Claims (1)

  1. Электролит блестящего меднения, содержащий сернокислую медь, щавелевокислый аммоний, блескообразователь и воду, отличающийся тем, что в качестве блескообразователя используется:
    1-бутокси-3-морфолинопропанол-2, имеющий структурную формулу
    Figure 00000003

    или 3-морфолино-1-бутилтиопропанол-2, имеющий структурную формулу:
    Figure 00000004

    при следующем соотношении компонентов:
    Медь сернокислая, г - 80-90
    Аммоний щавелевокислый, г - 220-250
    1-Бутокси-3-морфолинопропанол-2, моль/л - 10-4-10-5
    или
    3-Морфолино-1-бутилтиопропанол-2, моль/л - 10-4-10-5
    Вода, л - До 1
RU2002104725/02A 2002-02-21 2002-02-21 Электролит блестящего меднения RU2215829C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104725/02A RU2215829C1 (ru) 2002-02-21 2002-02-21 Электролит блестящего меднения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002104725/02A RU2215829C1 (ru) 2002-02-21 2002-02-21 Электролит блестящего меднения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2215829C1 true RU2215829C1 (ru) 2003-11-10
RU2002104725A RU2002104725A (ru) 2003-12-10

Family

ID=32027448

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002104725/02A RU2215829C1 (ru) 2002-02-21 2002-02-21 Электролит блестящего меднения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2215829C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6117301A (en) Electrolyte for the galvanic deposition of low-stress, crack-resistant ruthenium layers
CN101985766A (zh) 一种离子液体电镀Zn-Ti合金的方法
Näther et al. Electrochemical deposition of iridium and iridium-nickel-alloys
US3500537A (en) Method of making palladium coated electrical contacts
Bhat et al. Studies on electrodeposited Zn-Fe alloy coating on mild steel and its characterization
RU2215829C1 (ru) Электролит блестящего меднения
US9340888B2 (en) Electrolytic bath for electrodeposition and method for producing same
RU2237754C2 (ru) Электролит блестящего меднения
RU2194097C1 (ru) Электролит блестящего меднения
RU2237755C2 (ru) Электролит меднения стальных деталей
RU2361969C2 (ru) Водный электролит блестящего меднения для стальных подложек
RU2385366C1 (ru) Электролит меднения стальных подложек
RU2194803C2 (ru) Электролит блестящего никелирования
RU2210638C2 (ru) Электролит блестящего никелирования
RU2179203C2 (ru) Электролит блестящего меднения
RU2239008C2 (ru) Водный электролит блестящего меднения
RU2314366C2 (ru) Электролит для осаждения покрытий из сплава никель-железо на стальных подложках
RU2363774C1 (ru) Электролит блестящего никелирования
RU2278908C1 (ru) Электролит блестящего меднения
RU2194098C1 (ru) Электролит блестящего меднения
CN105112955A (zh) 一种酸性镀铂的p盐电镀液及其电镀方法
RU2175690C2 (ru) Электролит блестящего никелирования
RU2175999C2 (ru) Водный электролит блестящего меднения
RU2308553C1 (ru) Способ электроосаждения кадмия
RU2176292C2 (ru) Электролит блестящего никелирования

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20040222