RU2713763C1 - Способ получения беспористого композиционного покрытия - Google Patents

Способ получения беспористого композиционного покрытия Download PDF

Info

Publication number
RU2713763C1
RU2713763C1 RU2019120716A RU2019120716A RU2713763C1 RU 2713763 C1 RU2713763 C1 RU 2713763C1 RU 2019120716 A RU2019120716 A RU 2019120716A RU 2019120716 A RU2019120716 A RU 2019120716A RU 2713763 C1 RU2713763 C1 RU 2713763C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coating
nickel
minutes
carried out
formation
Prior art date
Application number
RU2019120716A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Орыщенко
Михаил Александрович Марков
Алексей Владимирович Красиков
Алина Дмитриевна Быкова
Антон Николаевич Беляков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей")
Priority to RU2019120716A priority Critical patent/RU2713763C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2713763C1 publication Critical patent/RU2713763C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D11/00Electrolytic coating by surface reaction, i.e. forming conversion layers
    • C25D11/02Anodisation
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D15/00Electrolytic or electrophoretic production of coatings containing embedded materials, e.g. particles, whiskers, wires

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в машиностроении с целью повышения функциональных характеристик механизмов, работающих в агрессивных средах, а также в изделиях нефтеперерабатывающей промышленности. Способ включает микродуговое оксидирование (МДО) металлической поверхности и последующее катодное электроосаждение никеля с формированием сплошного покрытия, при этом МДО проводят в силикатно-фосфатно-щелочном электролите при плотности анодного постоянного тока 5-15 А/дм2 в диапазоне напряжений 300-700 В в течение 15-60 минут с формированием керамического оксидного покрытия в диапазоне толщин 20-60 мкм с открытой пористостью не более 15% со средним диаметром пор 15-25 мкм, имеющих преимущественно округлую форму и равномерно распределенных по поверхности, а катодное электроосаждение никеля проводят внутри пор оксидной пленки в электролите на водной основе в течение 40-60 минут. Технический результат: повышение микротвердости, коррозионной стойкости покрытий и их тощины. 2 з.п. ф-лы, 1 пр.

Description

Изобретение относится к области создания беспористых композиционных покрытий на основе оксидных композиций титана, алюминия и металлического никеля, может быть использовано в машиностроении с целью повышения функциональных характеристик механизмов, работающих в агрессивных средах, а так же в изделиях нефтеперерабатывающей промышленности.
Способ включает в себя микродуговое оксидирование (МДО) изделий из алюминия, титана, и их сплавов в силикатно-фосфатно-щелочных электролитах и последующее катодное осаждение металлического никеля, для формирования сплошного покрытия, обладающего повышенными защитными характеристиками.
В большинстве случаев заполнение матричного пористого керамического покрытия, сформированного методом микродугового оксидирования (МДО) осуществляют полимерными материалами. Так, известен способ получения композиционных покрытий на сплавах вентильных металлов RU 2527110 C1 C25D 11/18. Согласно способу проводят осаждение сверхмолекулярного полиэтилена в поры покрытия универсальными методами, такими как микроплазменное распыление, оплавление горелкой, шликером. К недостаткам изобретения следует отнести тот факт, что:
- при микроплазменным напылении формируются тонкие пленки, которые закрывают лишь поверхность поры, не заполняя ее полностью;
- при использовании шликера и оплавления наблюдается неравномерное, «островковое» распределение полимера по поверхности покрытия;
- полимер не повышает твердость и, соответственно, прочностные характеристики композиционного покрытия.
Известен способ осаждения металлов в поры анодного оксида на поверхности алюминия для изготовления дисплея, патент Японии №2003-257344, 12.09.2003. Display, and manufacturing method therefor. В известном способе на слое напыленного на подложку алюминия методом анодного оксидирования формируют пористый оксид алюминия, затем в поры оксида последовательно встраивают никель, затем золото. Предложенный способ формирования композитного слоя имеет ряд недостатков:
- высокая трудоемкость, так как для формирования слоистых многокомпонентных структур требуется создание сложной конфигурации пористого слоя оксида;
- по прочностным характеристикам керамическое оксидное покрытие, полученное методом МДО, существенно превосходит анодированный алюминий;
- данный метод не является универсальным и не позволяет наносить покрытия на изделия не из алюминиевых материалов.
Известен электролитический способ нанесения защитных и электроизоляционных покрытий RU 2367727 C1 C25D 11/02 с низкой пористостью, в котором результат обеспечивается проведением МДО под давлением, что приводит к низкой пористости формируемого покрытия. Однако, данный метод не исключает наличия сквозных пор до металла и является трудоемким за счет использования автоклава. Кроме того, толщина формируемого покрытия не превышает 25 мкм. Данный метод не является универсальным и не позволяет наносить покрытия на изделия не из титановых материалов.
Известен способ получения нанокомпозитных покрытий RU 2471021 C25D 15/00 C25D 11/20, взятый в качестве прототипа. Способ включает микродуговое оксидирование поверхности изделий из титановых сплавов в щелочном электролите с твердофазными ингредиентами в виде порошков, при этом используют нанопорошки оксида титана с размером менее 0,05 мкм, а окончательное покрытие формируют при катодной обработке в кислотном электролите при температуре 450°С высаживанием металлической фазы внутри пор оксидного покрытия.
Недостатком данного способа является воздействие на образец кислотного агрессивного электролита при температуре 450°С, что может привести к трещинам в оксидном слое и питтинговой коррозии. Не учитывается влияние открытой пористости покрытия и геометрии пор на эффективность равномерного осаждения металла в поры покрытия. Так же данный метод не является универсальным и не позволяет наносить покрытия на изделия не из титановых материалов.
Техническим результатом изобретения является создание универсального нетоксичного способа получения беспористого металлокерамического покрытия «оксид металла - никель» на изделиях из алюминия, титана и их сплавов, что приведет к повышению функциональных свойств изделий: коррозионной стойкости, поверхностной микротвердости за счет существенного снижения пористости, а так же к увеличению толщины покрытия.
Технический результат достигается за счет того, что микродуговым оксидированием (МДО) в силикатно-фосфатно-щелочных электролитах при задании анодного постоянного тока плотностью 5-15 А/дм2 в диапазоне напряжений 300-700 В на поверхности алюминия, титана и их сплавов, при продолжительности процесса 15-60 минут формируют керамическое оксидное покрытие в диапазоне толщин 20-60 мкм с открытой пористостью не более 15% со средним диаметром пор 15-25 мкм, имеющих преимущественно округлую форму и равномерно распределенных по поверхности. Затем внутри пор оксидной пленки высаживают металлическую фазу никеля, обрабатывая катодным методом в электролите на водной основе [1] в течение 40-60 минут. Электролит имеет следующий состав:
- никель сернокислый35,0-55,0 г/л;
- ацетат натрия 25,0-30,0 г/л;
- уксусная кислота 4,5-5,0 мл/л;
- натрий лаурилсульфат 0,1-1,0 г/л.
При задании анодного постоянного тока плотностью более 15 А/дм2 формируемые покрытия подвержены образованию трещин вокруг пор, так как мощность дуговых разрядов становится критичной. Наличие дефектной структуры приводит к формированию внутренних пор сложной геометрии, которые объединяются с открытыми порами. Данный факт приводит к неравномерному осаждению металлического никеля в сформированных порах. При задании анодного постоянного тока плотностью менее 5 А/дм2 происходит разрыхление поверхности керамического слоя, что приводит к существенному ухудшению прочностных и адгезионных свойств матричного оксидного покрытия. Продолжительность МДО-процесса 15-60 минут приводит к образованию оксидного слоя толщиной 20-60 мкм. С дальнейшим увеличением продолжительности МДО-процесса происходит увеличение толщины покрытия и изменение геометрии открытых пор, что затрудняет процесс электрохимического никелирования и приводит к неравномерному росту металлического слоя.
Поддержание напряжения в электролитической ванне в диапазоне 300-700 В необходимо для обеспечения условий протекания МДО-процесса, переходящего из анодирования.
При замене постоянного тока на импульсный понижается открытая пористость покрытия до 5-10%. Однако большинство пор в этом случае не являются сквозными, что приводит к формированию пористого металлокерамического покрытия при электроосаждении никелем.
При задании анодного постоянного тока плотностью 5-15 А/дм2 (в зависимости от оксидируемого металла) поверхность оксидного покрытия имеет открытые поры со средним диаметром 15-25 мкм округлой формы, и фактически состоит из вершин (наибольшая толщина оксида) и впадин (сквозных пор до металла, отсутствие защитного покрытия), где может начаться питтинговая коррозия. Открытая пористость формируемого покрытия не превышает 15%. Открытые поры равномерно распределяются по всей площади формируемого покрытия. Данные условия являются оптимальными для равномерного заполнения открытых сквозных пор никелем при электрохимическом осаждении в электролите на водной основе в течение 60 минут, при этом повышаются функциональные характеристики синтезируемых покрытий. В первую очередь, металлическое покрытие образуется на дне пор, заполняя их и выравнивая общий рельеф. Таким образом покрытие становится беспористым, увеличивается адгезия металлического покрытия из-за большей площади контакта и особенностей строения пористого оксидного слоя. При электроосаждении никеля свыше 60 минут происходит заполнение пор и нарастание сплошного металлического слоя на толщину более 5 мкм, что будет требовать дополнительной операции зашлифовки покрытия. При электроосаждении никеля менее 40 минут на поверхности покрытия наблюдаются единичные сквозные поры до металлической основы, что ухудшает функциональные характеристики покрытия.
Состав электролита является оптимальным для электроосаждения беспористого слоя металлического никеля на титан, алюминий, и их сплавы, при комнатной температуре [1].
Технико-экономическое преимущество изобретения по сравнению с прототипом выражается в том, что предлагаемый способ может быть внедрен на производстве со значительно меньшими материальными затратами, т.к. исключает необходимость в применении кислотного электролита, нагретого до 450°С, что в свою очередь сократит расходы на очистительные сооружения, а так же является универсальным.
Пример
Проведено нанесение беспористого металокерамического покрытия на пластины размером 50×10×2 мм из алюминия А5 и титана ВТ1-0 по следующей технологии:
1. Подготовка поверхности образца:
Figure 00000001
2. Формирование оксидного слоя на поверхности металлических пластин в силикатно-фосфатно-щелочных электролитах.
3. Нанесение никелевого покрытия из электролитов на оксидный слой изделия
4. Промывка в теплой проточной воде.
5. Сушка.
6. Результаты
Figure 00000002
Литература
[1] Заявка на патент RU 2543584 С2 C25D 3/22 «Электролит на водной основе для никелирования изделий из стали, алюминия, титана, меди и их сплавов».

Claims (3)

1. Способ получения беспористого композиционного покрытия на металлической поверхности изделия, включающий микродуговое оксидирование металлической поверхности и последующее катодное электроосаждение никеля с формированием сплошного покрытия, отличающийся тем, что микродуговое оксидирование проводят в силикатно-фосфатно-щелочном электролите при плотности анодного постоянного тока 5-15 А/дм2 в диапазоне напряжений 300-700 В в течение 15-60 минут с формированием керамического оксидного покрытия в диапазоне толщин 20-60 мкм с открытой пористостью не более 15% со средним диаметром пор 15-25 мкм, имеющих преимущественно округлую форму и равномерно распределенных по поверхности, а затем внутри пор оксидной пленки проводят катодное электроосаждение никеля в электролите на водной основе в течение 40-60 минут.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что катодное электроосаждение никеля проводят с использованием нетоксичного электролита при комнатной температуре.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что металлическая поверхность изделия, подвергающаяся обработке, выполнена из алюминия, титана и их сплавов.
RU2019120716A 2019-07-01 2019-07-01 Способ получения беспористого композиционного покрытия RU2713763C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120716A RU2713763C1 (ru) 2019-07-01 2019-07-01 Способ получения беспористого композиционного покрытия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019120716A RU2713763C1 (ru) 2019-07-01 2019-07-01 Способ получения беспористого композиционного покрытия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2713763C1 true RU2713763C1 (ru) 2020-02-07

Family

ID=69625540

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019120716A RU2713763C1 (ru) 2019-07-01 2019-07-01 Способ получения беспористого композиционного покрытия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2713763C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757642C1 (ru) * 2021-02-15 2021-10-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Покрытие для защиты магния и его сплавов от коррозии и способ его получения

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1070219A1 (ru) * 1982-05-14 1984-01-30 Одесский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.И.И.Мечникова Электролит дл получени композиционных покрытий на основе никел
RU2471021C1 (ru) * 2011-04-20 2012-12-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ получения нанокомпозитных покрытий
RU2671311C2 (ru) * 2016-06-10 2018-10-31 Акционерное общество "МАНЭЛ" Электролит для нанесения покрытия на вентильные металлы и их сплавы, способ нанесения покрытия и покрытие, полученное таким способом

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1070219A1 (ru) * 1982-05-14 1984-01-30 Одесский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.И.И.Мечникова Электролит дл получени композиционных покрытий на основе никел
RU2471021C1 (ru) * 2011-04-20 2012-12-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный Научно-Исследовательский Институт Конструкционных Материалов "Прометей" (Фгуп "Цнии Км "Прометей") Способ получения нанокомпозитных покрытий
RU2671311C2 (ru) * 2016-06-10 2018-10-31 Акционерное общество "МАНЭЛ" Электролит для нанесения покрытия на вентильные металлы и их сплавы, способ нанесения покрытия и покрытие, полученное таким способом

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2757642C1 (ru) * 2021-02-15 2021-10-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Покрытие для защиты магния и его сплавов от коррозии и способ его получения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
TWI564437B (zh) 非金屬塗覆物及其生產方法
CA2730252C (en) Low stress property modulated materials and methods of their preparation
US5415761A (en) Process for applying a structured surface coating on a component
Gębarowski et al. Influence of the cathodic pulse on the formation and morphology of oxide coatings on aluminium produced by plasma electrolytic oxidation
JP4554542B2 (ja) 電解用電極
JP4986267B2 (ja) 電極製造方法
CN101260555B (zh) 在铜及其合金表面等离子体液相电解沉积陶瓷膜的方法
RU2713763C1 (ru) Способ получения беспористого композиционного покрытия
CN103849916B (zh) 一种微弧氧化法制备钛合金表面高光洁度陶瓷耐磨层的方法及微弧氧化溶液
JP2011202206A (ja) 不溶性電極及びその製造方法
US6893551B2 (en) Process for forming coatings on metallic bodies and an apparatus for carrying out the process
JP5614671B2 (ja) 酸化被膜及びその形成方法
CN110714219A (zh) 镁合金微弧氧化表面电镀镍的方法
NO120227B (ru)
KR102352209B1 (ko) 키토산을 이용한 마그네슘 합금의 전해플라즈마 공정
CN1644760B (zh) 制造复合铝制品的方法
IE46061B1 (en) Manufacture of titanium anodes suitable for use in the electrolytic production of manganese dioxide
CN110872721A (zh) 有阳极氧化皮膜的金属成型体及制造方法、活塞及内燃机
RU2471021C1 (ru) Способ получения нанокомпозитных покрытий
KR100777176B1 (ko) 마그네슘을 주성분으로 하는 금속체의 표면 처리 방법
CN113774457A (zh) 一种具有微观多孔结构表面的医用含钛材料制作方法
Hu et al. Discharge channel structure revealed by plasma electrolytic oxidation of AZ31Mg alloy with magnetron sputtering Al layer and corrosion behaviors of treated alloy
CN110512249B (zh) 碳氮化钛及羟基磷灰石复合涂层的制备方法
CN112663105A (zh) 一种阴极液相等离子体电解制备氧化物陶瓷涂层的方法
KR101313014B1 (ko) Led 조명기기용 히트싱크의 표면 처리 방법