RU2339746C1 - Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди - Google Patents

Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди Download PDF

Info

Publication number
RU2339746C1
RU2339746C1 RU2007113535/02A RU2007113535A RU2339746C1 RU 2339746 C1 RU2339746 C1 RU 2339746C1 RU 2007113535/02 A RU2007113535/02 A RU 2007113535/02A RU 2007113535 A RU2007113535 A RU 2007113535A RU 2339746 C1 RU2339746 C1 RU 2339746C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
copper
coatings
receiving
fullerene
Prior art date
Application number
RU2007113535/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Николаевич Целуйкин (RU)
Виталий Николаевич Целуйкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (ГОУ ВПО СГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (ГОУ ВПО СГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Саратовский государственный технический университет (ГОУ ВПО СГТУ)
Priority to RU2007113535/02A priority Critical patent/RU2339746C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2339746C1 publication Critical patent/RU2339746C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к области гальванотехники. Электролит содержит: сульфат меди 220 г/л; серную кислоту 45 г/л; дисперсную фазу - фуллерен С60 0,03-0,05 г/л и воду. Технический результат состоит в получении качественных защитных покрытий с пониженным коэффициентом шероховатости. 1 табл.

Description

Изобретение относится к области гальванотехники и предназначено для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди.
По мере развития гальванотехники все большее распространение получают композиционные покрытия, которые наносятся из электролитов-суспензий, т.е. электролитов, модифицированных добавками высокодисперсных порошков или микроволокон, когда частицы дисперсной фазы при электроосаждении заращиваются металлом, закрепляясь на поверхности изделия в металлической матрице.
Композиционные покрытия получают в тех случаях, когда предусматривается модифицирование поверхности металлических изделий для придания им новых свойств (повышение коррозионной устойчивости, снижение трения и износа, увеличение твердости и т.д.).
Известен электролит для осаждения износостойких композиционных покрытий на основе меди, имеющий следующий состав, г/л: сульфат меди 220; серная кислота 60; этанол 8; нитрид титана 2-100 (Резчикова Т.В., Куркин Е.Н., Троицкий В.Н. и др. Композиционные покрытия на основе меди с ультрадисперсной фазой // Журнал прикладной химии. 2001, т.74, №12, с.1975-1979).
Однако использование данного электролита ограничено серьезными технологическими трудностями при получении частиц дисперсной фазы: нитрид титана получают разложением TiH2 в азотной плазме дугового разряда. Кроме того, данный процесс приводит к серьезному удорожанию электролита.
Известен электролит для осаждения композиционных покрытий на основе меди, позволяющий получать осадки с меньшими технологическими трудностями и материальными затратами. Он имеет следующий состав, г/л: сульфат меди 200; серная кислота 50; молибдат аммония 0,12-12. Дисперсной фазой служит диоксид титана. (Фомина Р.Е., Сайфуллин Р.С., Мингазова Г.Г. Роль ванадат- и молибдат-ионов в процессе образования композиционных электрохимических покрытий медь-диоксид титана // Электрохимия. 1997, т.33, №11, с.1367-1369).
Однако молибдат-ионы, находящиеся в электролите, приводят к снижению его стабильности и образованию хрупких осадков.
За прототип выбран известный электролит, описанный в источнике: Сайфуллин Р.С. Комбинированные электрохимические покрытия и материалы. М.: Химия, 1972, 168 с. В качестве дисперсной фазы он содержит дисульфид молибдена. По совокупности сходных существенных признаков он наиболее близок к предложенному техническому решению. Известный электролит имеет следующий состав, г/л:
Сульфат меди 200
Серная кислота 50
Дисульфид молибдена 10-100
Недостатком известного электролита является высокая концентрация дисперсной фазы. В результате возникают проблемы с равномерностью осадка по толщине, покрытие имеет склонность к отслаиванию. Кроме того, покрытия, осаждаемые из данного электролита, обладают высоким коэффициентом шероховатости, что снижает их износостойкость.
Перед заявленным изобретением была поставлена задача создать электролит для получения композиционных электрохимических покрытий с низким коэффициентом шероховатости, обладающих хорошей адгезией к основе.
Для достижения поставленной задачи электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди содержит сульфат меди, серную кислоту и дисперсную фазу. В качестве дисперсной фазы содержится фуллерен С60 при соотношении компонентов, г/л:
Сульфат меди 220
Серная кислота 45
Фуллерен С60 0,03-0,05
Технический результат, получаемый при использовании заявленного электролита, заключается в снижении коэффициента шероховатости покрытий в 2,5-3 раза и, соответственно повышении их износостойкости.
Процесс нанесения покрытия ведут при катодной плотности тока 3-7 А/дм2 и температуре 20°С. Электролит готовят путем растворения серной кислоты и сульфата меди в дистиллированной воде. Затем раствор фильтруют и переливают из ванны подготовки электролита в бак-накопитель, в который добавляют требуемое количество водной дисперсии фуллерена С60 со средним размером частиц 24 нм.
Конкретные примеры, иллюстрирующие использование изобретения, представлены в таблице 1 "Влияние состава электролита на коэффициент шероховатости покрытий".
Из таблицы видно, что введение в электролит дисперсных частиц фуллерена С60 приводит к снижению коэффициента шероховатости композиционных покрытий. Это происходит за счет того, что частицы фуллерена С60, выступая в качестве центров кристаллизации, способствуют формированию мелкокристаллических покрытий. Кроме того, данные покрытия обладают хорошей адгезией к основе и не разрыхляются. При уменьшении содержания фуллерена С60 в электролите ниже 0,03 г/л он слабо влияет на свойства покрытий, при увеличении его концентрации более 0,05 г/л дисперсные частицы начинают коагулировать.
Таким образом, предлагаемый электролит позволяет получать качественные защитные покрытия, приводит к снижению коэффициента шероховатости в 2,5-3 раза. Предлагаемый электролит может найти применение в различных отраслях промышленности для модифицирования поверхности деталей машин и механизмов.
Таблица 1
Влияние состава электролита на коэффициент шероховатости покрытий
Состав электролита, режим осаждения и свойства покрытий 1 2 3 Прототип
Содержание сульфатамеди, г/л 220 220 220 сульфата меди 200
Содержание серной кислоты, г/л 45 45 45 серной кислоты 50
Содержание фуллерена С60, г/л 0,03 0,04 0,05 частиц дисперсной фазы 10-100
Температура электролита, °С 20 20 20 20
Катодная плотность тока, А/дм2 5 5 5 5
Коэффициент шероховатости покрытий 4,0 4,3 4,7 10-12

Claims (1)

  1. Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди, содержащий сульфат меди, серную кислоту, дисперсную фазу и воду, отличающийся тем, что в качестве дисперсной фазы он содержит фуллерен С60 при следующем соотношении компонентов, г/л:
    Сульфат меди 220 Серная кислота 45 Фуллерен С60 0,03-0,05
RU2007113535/02A 2007-04-11 2007-04-11 Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди RU2339746C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113535/02A RU2339746C1 (ru) 2007-04-11 2007-04-11 Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007113535/02A RU2339746C1 (ru) 2007-04-11 2007-04-11 Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2339746C1 true RU2339746C1 (ru) 2008-11-27

Family

ID=40193198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007113535/02A RU2339746C1 (ru) 2007-04-11 2007-04-11 Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2339746C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746861C1 (ru) * 2020-07-24 2021-04-21 Сергей Константинович Есаулов Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения
RU2746863C1 (ru) * 2020-07-28 2021-04-21 Сергей Константинович Есаулов Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
САЙФУЛЛИН Р.С. Комбинированные электрохимические покрытия и материалы. - М.: Химия, 1972, с.82-84. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2746861C1 (ru) * 2020-07-24 2021-04-21 Сергей Константинович Есаулов Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения
RU2746863C1 (ru) * 2020-07-28 2021-04-21 Сергей Константинович Есаулов Способ получения композиционного металл-дисперсного покрытия, дисперсная система для осаждения композиционного металл-дисперсного покрытия и способ ее получения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Donten et al. Electrodeposition of amorphous/nanocrystalline and polycrystalline Ni–Mo alloys from pyrophosphate baths
Chandrasekar et al. Pulse and pulse reverse plating—Conceptual, advantages and applications
CA2600273C (en) Alkaline electroplating bath having a filtration membrane
Ünal et al. Effects of ultrasonic agitation prior to deposition and additives in the bath on electrodeposited Ni-B/hBN composite coatings
Yang et al. Preparation of Ni-Co alloy foils by electrodeposition
JP3873025B2 (ja) クロム合金を析出させる方法
BR112019004029B1 (pt) processo para deposição galvânica de revestimentos de zinco e liga de zinco a partir de um banho de revestimento alcalino com degradação reduzida de aditivos orgânicos de banho
RU2339746C1 (ru) Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе меди
CN111286745A (zh) 高抗拉电解铜箔用添加剂、电解铜箔及其制备方法和锂离子电池
Padhy et al. Microstructural aspects of manganese metal during its electrodeposition from sulphate solutions in the presence of quaternary amines
JPH0136559B2 (ru)
Du et al. Electrodeposition of Nanocrystalline Ni–W Coatings With Citric Acid System
Diafi et al. The influence of co2+ concentration on the electrodeposition of ZnNi films to obtain the ZnNi–co composite coatings
Xu et al. Preparation and Electrocatalytic Activity of Nanocrystalline Ni–Mo–Co Alloy Electrode for Hydrogen Evolution
RU2437967C1 (ru) Способ осаждения композиционных покрытий никель-ванадий-фосфор-нитрид бора
Feng et al. Effect of ultrasonication on Ni–Mo coatings produced by DC electroformation
RU2469111C1 (ru) Способ получения медных порошков из медьсодержащих аммиакатных отходов
KR101173879B1 (ko) 니켈플래시 도금용 다기능성 과포화 슬러리 도금용액
CN110184631B (zh) 一种无氰镀金电镀液及其制备方法和电镀工艺
Krasikov et al. Tungsten-rich Ni-W coatings, electrodeposited from concentrated electrolyte for complex geometry parts protection
RU2457288C1 (ru) Способ нанесения электролитических покрытий на основе хрома
RU2280109C1 (ru) Электролит для получения композиционных электрохимических покрытий на основе никеля
Bozzini et al. Influence of selenium-containing additives on the electrodeposition of zinc-manganese alloys
RU2814771C1 (ru) Способ электроосаждения хромовых покрытий из электролита на основе гексагидрата сульфата хрома (III) и формиата натрия
Stanković et al. Surface quality of the Ni-TiO2 composite coatings produced by electroplating

Legal Events

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

Effective date: 20090412