СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ Российский патент 1999 года по МПК C25D5/08 C25D15/00 

Описание патента на изобретение RU2138583C1

Изобретение относится к области технологии осаждения электрохимических покрытий, а именно к области технологии осаждения композиционных электрохимических покрытий, и может найти применение для упрочнения поверхностей деталей машин, приборов и инструмента.

Известен способ осаждения композиционных электрохимических покрытий, включающий создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с прокачиванием через него электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы. (см. книгу И.Н.Бородина "Порошковая гальванотехника", М, Машиностроение, 1990, стр. 201-211). Способ взят за прототип.

Недостатком этого способа является то, что скорость течения электролита-суспензии не связана с размерами и плотностью частиц дисперсной фазы и является постоянной в процессе осаждения покрытия, что снижает качество покрытия, так как при скорости выше определенного значения затрудняется адгезия частиц дисперсной фазы к катодной поверхности и зарастание их кристаллизующимся осадком, а при скорости ниже этого значения снижается активирующая способность частиц, возникающая вследствие их перемещения по катодной поверхности.

Задачей настоящего изобретения является повышение качества композиционных электрохимических покрытий.

Технический результат, получаемый при осуществлении изобретения, заключается в улучшении условий осаждения композиционных электрохимических покрытий.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе осаждения композиционных электрохимических покрытий, включающем создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с прокачиванием через созданное пространство электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы, скорость течения электролита-суспензии в межэлектродном пространстве циклически изменяют так, что в каждом цикле за скоростью течения электролита-суспензии, способствующей механической активации катодной поверхности частицами дисперсной фазы - va, следует скорость, способствующая зарастанию частиц покрытием - vз, а величины этих скоростей принимают из условия vз < vо < vа, где vо - средняя скорость течения электролита-суспензии, при которой происходит отрыв частиц дисперсной фазы от катодной поверхности.

Связь между размерами и плотностью частиц дисперсной фазы и средней скоростью течения электролита-суспензии по межэлектродному пространству, при котором происходит отрыв частиц от катодной поверхности, сформулирована в виде:

где K - коэффициент адгезии;
λ - коэффициент сопротивления трению;
ν - коэффициент кинематической вязкости электролита;
g - ускорение свободного падения;
P1, P2 - плотность частицы и электролита соответственно;
d - диаметр частицы;
δ - толщина ламинарного слоя.

При скоростях электролита-суспензии меньше vо частицы, контактирующие с катодной поверхностью, остаются неподвижными относительно этой поверхности, что обеспечивает возможность зарастания их кристаллизующимся осадком. При скоростях течения электролита-суспензии больше vо частицы перемещаются по поверхности катода механически активируя ее. Указанные отличительные признаки изобретения способствуют улучшению условий осаждения композиционных электрохимических покрытий.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое техническое решение обладает новизной и изобретательским уровнем.

Пример осуществления способа.

При осаждении композиционных электрохимических покрытий из стандартного сернокислого электролита никелирования с дисперсной фазой в виде частиц карбида кремния при значениях: λ = 2,7 • 10-3; ν = 1,35 • 10-6 м2/с, g = 9,8 м/с2, P1 = 3210 кг/м3, P2 = 1150 кг/м3, d = 5 • 10-6 м, k = 6,85, δ = 6,4 • 10-4 м средняя скорость, расчитанная по вышеизложенной формуле, равна vо = 4,8 м/с. В этом случае осаждение покрытия следует проводить при скорости течения v3 < 4,8 м/с, а активацию катодной поверхности при скорости vа > 4,8 м/с.

Для реализации процесса может быть использовано устройство (заявка N 97111979/02 от 15.07.97 г.), обеспечивающее циклический характер прокачивания электролита-суспензии по межэлектродному пространству с возможностью изменения скорости течения внутри каждого цикла. При движении нагнетающей мембраны этого устройства вверх обеспечивается скорость течения электролита-суспензии по межэлектродному пространству больше vо. В этот период времени происходит механическая активация катодной поверхности движущимися частицами дисперсной фазы. При движении нагнетающей мембраны вниз обеспечивается течение электролита-суспензии со скоростью меньше vо. В этот период обеспечивается возможность зарастания частиц дисперсной фазы кристаллизующимся осадком. Полный цикл движения мембраны обеспечивает как активацию катодной поверхности, так и зарастание частиц дисперсной фазы. Циклы повторяются до достижения толщины покрытия.

Похожие патенты RU2138583C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 1997
  • Зяблицев В.В.
  • Великолуг А.М.
RU2124076C1
СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2002
  • Великолуг А.М.
  • Зяблицев В.В.
  • Зяблицева О.В.
RU2226574C1
СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА ВНУТРЕННИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 2010
  • Великолуг Александр Михайлович
  • Зяблицев Виталий Васильевич
  • Зяблицева Ольга Витальевна
RU2439210C2
СПОСОБ СГУЩЕНИЯ ТЕКУЧЕГО ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД 1996
  • Ткаченко Ю.Г.
  • Борткевич С.В.
  • Проненко А.Н.
  • Иванин В.П.
RU2092457C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ 1997
  • Кузнецов Э.А.
  • Рябинин В.Б.
RU2118411C1
ЭЛЕКТРОЛИЗEР ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ МЕДИ 2001
  • Смирнов Б.Н.
  • Пастухов В.П.
  • Смирнов Л.А.
  • Вольхин А.И.
  • Селетков А.И.
RU2213165C2
Способ получения композиционных покрытий 1981
  • Балуев Михаил Павлович
  • Катанаев Альберт Геннадьевич
SU960319A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ С КВАЗИКРИСТАЛЛИЧЕСКИМИ ЧАСТИЦАМИ 2011
  • Михеева Маргарита Николаевна
  • Круглов Виталий Сергеевич
  • Цетлин Михаил Борисович
  • Конарев Александр Андреевич
  • Абузин Юрий Алексеевич
  • Платонов Герман Леонидович
  • Шайтура Дмитрий Сергеевич
  • Головкова Екатерина Анатольевна
  • Теплов Алексей Аркадьевич
RU2478739C1
Способ получения композиционного самосмазывающегося керамического покрытия на деталях из вентильных металлов и их сплавов 2023
  • Кокарев Владимир Никандрович
  • Шатров Александр Сергеевич
RU2807788C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОКРЫТИЙ В ПРОТОЧНОМ ЭЛЕКТРОЛИТЕ С КРУПНЫМИ ДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ 2011
  • Ивашкин Юрий Александрович
  • Кисель Юрий Евгеньевич
  • Гурьянов Геннадий Васильевич
RU2503751C2

Реферат патента 1999 года СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ

Изобретение относится к области технологии осаждения композиционных электрохимических покрытий и может найти применение для упрочнения поверхностей деталей машин, приборов и инструмента. Технический результат - улучшение условий осаждения композиционных электрохимических покрытий. Способ включает создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с прокачиванием через созданное пространство электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы определенного размера. Скорость течения электролита-суспензии в пространстве между анодом и катодом циклически изменяют так, что в каждом цикле за скоростью, способствующей механической активации катодной поверхности частицами дисперсной фазы, следует скорость, способствующая зарастанию частиц покрытием, а величины этих скоростей определяют из условия, выраженного в виде математической зависимости, приведенной в заявке.

Формула изобретения RU 2 138 583 C1

Способ осаждения композиционных электрохимических покрытий, включающий создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с прокачиванием через созданное пространство электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы, отличающийся тем, что скорость течения электролита-суспензии в межэлектродном пространстве циклически изменяют так, что в каждом цикле за скоростью, способствующей механической активации катодной поверхности частицами дисперсной фазы, следует скорость, способствующая зарастанию частиц покрытием, а величины этих скоростей определяют из условия
vз < vо < vа,
где vз - скорость электролита-суспензии, способствующая зарастанию частиц покрытием;
vа - скорость течения электролита-суспензии, способствующая активации катодной поверхности;
vо - средняя скорость течения электролита-суспензии, при которой происходит отрыв частиц от катодной поверхности, определяемая по формуле

где K - коэффициент адгезии;
λ - коэффициент сопротивления трению;
ν - коэффициент кинематической вязкости электролита;
g - ускорение свободного падения;
P1, P2 - плотность частицы и электролита соответственно;
d - диаметр частицы;
δ - толщина ламинарного слоя.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1999 года RU2138583C1

Бородин И.Н
Порошковая гальванотехника
- М.: Машиностроение, 1990, с.201 - 211
Способ закалки пил 1915
  • Сидоров В.Н.
SU140A1
УГЛОМЕРНЫЙ ПРИБОР 1922
  • Родд Е.Г.
SU622A1
Катодная лампа 1924
  • Снисаренко М.С.
SU834A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды 1921
  • Богач Б.И.
SU4A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1

RU 2 138 583 C1

Авторы

Зяблицев В.В.

Великолуг А.М.

Зяблицева О.В.

Даты

1999-09-27Публикация

1998-06-01Подача