RU2806197C1 - Способ получения механически прочных супергидрофобных поверхностей на основе двуслойных гальванических покрытий с матрицами из меди и хрома - Google Patents

Способ получения механически прочных супергидрофобных поверхностей на основе двуслойных гальванических покрытий с матрицами из меди и хрома Download PDF

Info

Publication number
RU2806197C1
RU2806197C1 RU2023106508A RU2023106508A RU2806197C1 RU 2806197 C1 RU2806197 C1 RU 2806197C1 RU 2023106508 A RU2023106508 A RU 2023106508A RU 2023106508 A RU2023106508 A RU 2023106508A RU 2806197 C1 RU2806197 C1 RU 2806197C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chromium
composite
copper
electrochemical deposition
deposition
Prior art date
Application number
RU2023106508A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Геннадьевич Глухов
Николай Анатольевич Поляков
Инна Геннадьевна Ботрякова
Original Assignee
Вячеслав Геннадьевич Глухов
Filing date
Publication date
Application filed by Вячеслав Геннадьевич Глухов filed Critical Вячеслав Геннадьевич Глухов
Application granted granted Critical
Publication of RU2806197C1 publication Critical patent/RU2806197C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится к гальваническому получению многослойных покрытий, а именно к получению супергидрофобных покрытий. Способ включает электрохимическое осаждение медного композита, электрохимическое осаждение хрома или хромового композита, обработку поверхности в спиртовом растворе стеариновой или лауриловой кислоты. Электрохимическое осаждение медного композита осуществляют из электролита, содержащего CuSO4, H2SO4, лаурилсульфат натрия или синтанол и нанодисперсные частицы MoS2. Электрохимическое осаждение хрома или хромового композита осуществляют из электролита, содержащего KCr(SO4)2, Al2(SO4)3, Na2C2O4, NaF, который для осаждения хромового композита дополнительно содержит нанодисперсные частицы Cr2O3. Техническим результатом изобретения является получение механически устойчивого супергидрофобного покрытия. 2 пр.

Description

Изобретение относится к гальваническим способам получения многослойных покрытий, а именно к способам получения супергидрофобных покрытий, т.е. покрытий с крайне низкой смачиваемостью, контактный угол которых превышает 150 градусов. Влага на таких поверхностях собирается в капли и при малых углах наклона скатывается. Оставаясь таким образом сухими, покрытия обеспечивают защиту от коррозии и другие функциональные свойства.
Известен способ получения защитных супергидрофобных покрытий на стали включающий в себя обработку поверхности методом плазменно-электролитическим оксидирования (ПЭО) в биполярном режиме в щелочном электролите с последующим нанесением гидрофобизирующего состава на основе фторорганического соединения [Патент № 2486295 Российская Федерация, МПК C25D 11/34 (2006.01). Способ получения защитных покрытий на стали: 2012107281/02: заявл. 28.02.2012: опубл. 27.6.2013 / Гнеденков С.В., Бойнович Л.Б., Хрисанфова О.А., Синсбрюхов С.Л., Емельяненко А.М.; заявитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.И. Фрумкина Российской академии наук. – 13 с.: ил. - Текст: непосредственный]. Несмотря на то, что данный способ также позволяет получать коррозионностойкое супергидрофобное покрытие, он применим только для стальных поверхностей, в то время как предлагаемый в патенте способ подходит для любых поверхностей, на которые возможно посадить подслой меди. Кроме того, затраты на оборудование и электроэнергию для 10-20 минутного плазменно-электролитического оксидирования превышают таковые у двух последовательных гальванических процессов. Также шероховатые микроструктуры, полученные при осаждении медного композита и укреплённые хромом, превосходят по прочности ажурные микроструктуры, получаемые в известном способе.
С другой стороны, известен способ формирования комбинированной супергидрофобной структуры поверхности не требующий высоких энергетических затрат [Патент № 2769107 Российская Федерация, МПК C09K 3/18 (2006.01), B05D 3/12 (2006.01), B05D 5/02 (2006.01), B05D 5/08 (2006.01), C23C 16/26 (2006.01), C01B 32/15 (2017.01), B82Y 40/00 (2011.01), B81C 1/00 (2006.01), F28F 13/04 (2006.01), СПК C09K 3/18 (2021.08), B05D 3/12 (2021.08), B05D 5/02 (2021.08), B05D 5/08 (2021.08), B05D2202/00 (2021.08), B05D2320/00 (2021.08), B05D2350/38 (2021.08), C23C 16/26 (2021.08), C01B 32/15 (2021.08), C09K 3/18 (2021.08), B82Y 40/00 (2021.08), B81C2201/01 (2021.08), B81C2201/0176 (2021.08), F28F 13/04 (2021.08), B81C 1/00047 (2021.08). Способ формирования комбинированной супергидрофобной структуры поверхности: 2021117685: заявл. 17.06.2021: опубл. 28.03.2022 / Кузма-Кичта Ю.А., Чугунков Д.В., Лавриков А.В., Иванов Н.С.; заявитель федеральное государственное бюджетноеобразовательное учреждение высшегообразования "Национальный исследовательский университет "МЭИ". – 5 с.: ил. – Текст: Непосредственный.] Для получения супергидрофобной поверхности в начале на металлической поверхности сферическими частицами продавливают микротекстуру характерным размером 70-80 мкм, затем осуществляют осаждение из газовой фазы наночастиц углерода размером от 5 до 100 нм, формируя тем самым структуру с комбинированной шероховатостью, далее полученную поверхность упрочняют с помощью пропитки 0,1% раствором синтетического каучука в ацетоне. Несмотря на то, что данный способ отличается простотой и дешевизной, он имеет серьёзные технические ограничения не позволяющие с его помощью обрабатывать сложно профилированные детали, доступные для обработки гальваническими методами. Кроме того, наночастицы закреплённые на поверхности посредством 0,1% раствора каучука менее устойчивы к механическим воздействиям, чем наночастицы закреплённые последовательными слоями меди и хрома.
Помимо гальванических способов, супергидрофобности на сложнопрофилированных деталях можно достичь с помощь нанесения эмали [Патент №2441045 Российская Федерация, МПК C09D 5/16 (2006.01), B82B 1/00 (2006.01). Способ получения супергидрофобной противообрастающей эмали с углеродным нановолокном: 2010121866/05: заявл. 31.05.2010: опубл. 27.01.2012 / Ильдарханова Ф.И., Миронова Г.А., Богословский К.Г., Кузнецов С.В., Большакова О.Л., Коптева В.В.; заявитель Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт лакокрасочных покрытий с опытным машиностроительным заводом "Виктория". – 2 с.: ил. – Текст: Непосредственный.] Состав эмали включает силикон эпоксидную гибридную смолу, отверждаемую аминосиланами, пигменты и наполнители, поверхностно-активное вещество, нанодисперсный оксид кремния, вспомогательные вещества - деаэратор, добавка для разлива и растворитель. Стоит сразу отметить, что подобные покрытия являются неэлектропроводящими, что может оказаться минусом при покрытии ими, например, электрических контактов. Кроме того, силикон эпоксидная смола мене устойчива к истиранию и задирам, чем покрытие медь/хром.
Несмотря на многообразие способов достижения супергидрофобности, все получаемые покрытия обладают низкой механической устойчивостью, либо из-за ажурности получаемых микроструктур, либо, в случае с композиционными покрытиями, из-за уязвимости материала матрицы.
Задача, на решение которой направлено данное изобретение — это получение супергидрофобного покрытия, лишенного уязвимости к механическим воздействиям, но сохраняющего свойственные супергидрофобным покрытия защитные и функциональные свойства.
Технический результат данного изобретения – получение механически устойчивого супергидрофобного покрытия.
Технический результат достигается последовательным нанесением сначала медного композита путём его электрохимического осаждения из суспензии, содержащей CuSO4, H2SO4, лаурилсульфат натрия или синтанол и нанодисперсные частицы MoS2, затем укрепляющего слоя хрома или хромового композита с помощью электроосаждения из электролита, содержащего KCr(SO4)2, Al2(SO4)3, Na2C2O4, NaF, а в случае хромового композита дополнительно содержащего нанодисперсные частицы Cr2O3, далее гидрофобизирующего слоя стеариновой или лауриловой кислоты из спиртовых растворов этих кислот.
Примеры
Пример 1.
В электролите состава: CuSO4·5H2O 200 г/л, H2SO4 40 г/л, лаурилсульфат натрия 0,5 г/л, MoS2 20 г/л при плотности тока 2 А/дм2 осаждение ведут в течении 5 минут на медную пластину.
На полученный композит в электролите состава: KCr(SO4)2·12H2O 250 г/л, Al2(SO4)3·18H2O 110 г/л, Na2C2O4 40 г/л, NaF 17 г/л наносят укрепляющий слой хрома при плотности тока 100 А/дм2 в течении 20 секунд.
Полученное двуслойное покрытие обрабатывается в течении 20 минут в 10 ммоль/л спиртовом растворе стеариновой кислоты и далее высушивается на воздухе.
Угол смачивания на поверхности полученного изделия составляет 164±2,5°, супергидрофобные свойства и целостность покрытия сохраняются в камере соляного тумана более 80 часов.
Также покрытие выдерживает поток воды со скоростью 5 м/с и механическое истирание с нагрузкой 5 г/см2.
Пример 2.
В электролите состава: CuSO4·5H2O 220 г/л, H2SO4 60 г/л, синтанол 0,4 г/л, MoS2 40 г/л при плотности тока 4 А/дм2 осаждение ведут в течении 4 минут на гофрированный стальной лист, покрытый подслоем меди любым известным способом.
На полученный композит в электролите состава: KCr(SO4)2·12H2O 220 г/л, Al2(SO4)3·18H2O 100 г/л, Na2C2O4 45 г/л, NaF 15 г/л, Cr2O3 5 г/л наносят укрепляющий слой хромового композита при плотности тока 120 А/дм2 в течении 15 секунд.
Полученное двуслойное покрытие обрабатывается в течении 20 минут в 20 ммоль/л спиртовом растворе лауриловой кислоты и далее высушивается на воздухе.
Угол смачивания на поверхности полученного изделия составляет 161±2,7°, супергидрофобные свойства и целостность покрытия сохраняются в камере соляного тумана более 60 часов.
Также покрытие выдерживает поток воды со скоростью 5 м/с и механическое истирание с нагрузкой 5 г/см2.

Claims (1)

  1. Способ получения супергидрофобного покрытия на поверхности изделия, включающий электрохимическое осаждение медного композита, электрохимическое осаждение хрома или хромового композита, обработку поверхности в спиртовом растворе стеариновой или лауриловой кислоты, при этом электрохимическое осаждение медного композита осуществляют из электролита, содержащего CuSO4, H2SO4, лаурилсульфат натрия или синтанол и нанодисперсные частицы MoS2, а электрохимическое осаждение хрома или хромового композита осуществляют из электролита, содержащего KCr(SO4)2, Al2(SO4)3, Na2C2O4, NaF, который для осаждения хромового композита дополнительно содержит нанодисперсные частицы Cr2O3.
RU2023106508A 2023-03-20 Способ получения механически прочных супергидрофобных поверхностей на основе двуслойных гальванических покрытий с матрицами из меди и хрома RU2806197C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2806197C1 true RU2806197C1 (ru) 2023-10-27

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2441045C1 (ru) * 2010-05-31 2012-01-27 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт лакокрасочных покрытий с опытным машиностроительным заводом "Виктория" Способ получения супергидрофобной противообрастающей эмали с углеродным нановолокном
CN102534694A (zh) * 2011-12-31 2012-07-04 浙江工业大学 一种铜基定向超疏水材料的制备方法
CN102528038A (zh) * 2011-12-31 2012-07-04 浙江工业大学 一种铜/碳纳米管复合超疏水材料的制备方法
RU2486295C1 (ru) * 2012-02-28 2013-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ получения защитных супергидрофобных покрытий на стали
RU2769107C1 (ru) * 2021-06-17 2022-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ формирования комбинированной супергидрофобной структуры поверхности
RU2786261C1 (ru) * 2022-07-25 2022-12-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Способ получения супергидрофобной поверхности на основе композитов меди

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2441045C1 (ru) * 2010-05-31 2012-01-27 Открытое акционерное общество Научно-исследовательский институт лакокрасочных покрытий с опытным машиностроительным заводом "Виктория" Способ получения супергидрофобной противообрастающей эмали с углеродным нановолокном
CN102534694A (zh) * 2011-12-31 2012-07-04 浙江工业大学 一种铜基定向超疏水材料的制备方法
CN102528038A (zh) * 2011-12-31 2012-07-04 浙江工业大学 一种铜/碳纳米管复合超疏水材料的制备方法
RU2486295C1 (ru) * 2012-02-28 2013-06-27 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии Дальневосточного отделения Российской академии наук Способ получения защитных супергидрофобных покрытий на стали
RU2769107C1 (ru) * 2021-06-17 2022-03-28 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Способ формирования комбинированной супергидрофобной структуры поверхности
RU2786261C1 (ru) * 2022-07-25 2022-12-19 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Способ получения супергидрофобной поверхности на основе композитов меди

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Gao et al. Current status, opportunities and challenges in chemical conversion coatings for zinc
Ferreira et al. Synthesis and characterization of polypyrrole/TiO2 composites on mild steel
Jin et al. The study on corrosion resistance of superhydrophobic magnesium hydroxide coating on AZ31B magnesium alloy
Wu et al. State-of-art on corrosion and protection of magnesium alloys based on patent literatures
CN109183126A (zh) 一种镁合金表面疏水膜层的制备方法
CN107937903A (zh) 一种铝合金防腐层的制备方法
CN107955960A (zh) 一种铝合金表面多重防护层的制备方法
CN101054665A (zh) 一种电镀锌及锌铁合金硅酸盐清洁钝化液
RU2806197C1 (ru) Способ получения механически прочных супергидрофобных поверхностей на основе двуслойных гальванических покрытий с матрицами из меди и хрома
CN106835234B (zh) 用于微弧氧化的电解液、微弧氧化方法及铝或铝合金材料
JPS581093A (ja) マグネシウム材表面に保護皮膜を形成する方法
CN107974702A (zh) 一种耐久性铝合金防护层的制备方法
Bestetti et al. Anodic oxidation and powder coating for corrosion protection of AM6oB magnesium alloys
Wang et al. Chemical conversion of zinc–zinc phosphate composite coating on TC4 by galvanic coupling
US3449229A (en) Electrophoretic deposition on zinc enriched metal surface
CN107974703A (zh) 一种耐海洋环境铝合金表面防护层的制备方法
JP2017008338A (ja) アルミニウム塗装材およびその製造方法
MXPA05005285A (es) Chapa de acero lisa o de acero laminado con zinc revestido con chapa de zinc o aleacion de zinc que comprende polimero, y procedimiento de fabricacion por electrodeposicion.
JPH0359996B2 (ru)
JP7400766B2 (ja) 亜鉛系電気めっき鋼板およびその製造方法
Salman et al. Formation of self-assembled monolayer on cerium conversion coated AZ31 Mg alloy
KR102490195B1 (ko) 강판성형제품의 표면처리 방법 및 이를 이용한 강판성형제품
JPS6230894A (ja) 金属に対する延性ある接着力に強い亜鉛コ−テイングを電気メツキするための組成物及び方法
JP7460035B1 (ja) 表面処理鋼板およびその製造方法
RU2782788C1 (ru) Способ получения на сплавах магния проводящих супергидрофобных покрытий