ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ Российский патент 2001 года по МПК C25D3/56 

Описание патента на изобретение RU2169799C1

Изобретение относится к области электролитического осаждения твердых, износостойких покрытий, в частности железо-молибденовых покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхности.

Известен хлористый электролит железнения, содержащий 200 - 250 г/л хлористого железа и 2-3 г/л соляной кислоты (Мелков М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей. М., "Транспорт", 1971, с. 19-20). Однако этот электролит работает при высокой температуре (60-80oC) и обеспечивает получение покрытий со значением микротвердости только 4500-6500 МПа.

За прототип взят электролит для осаждения покрытия, содержащий: молибдат натрия 30 г/л; сернокислое железо 2-10 г/л, лимонную кислоту 20 г/л; аммиак до pH 3-9 г/л. Электролит работает при температуре 40-60oC и позволяет получать покрытия до 7000 МПа при интервале катодных плотностей тока 0,7-1 А/дм2 (Вячеславов П.М. Электролитическое осаждение сплавов. Л. "Машиностроение", 1977, с. 71-72).

Недостатком данного электролита является низкая микротвердость и износостойкость.

Для получения электролита, обладающего повышенной микротвердостью и износостойкостью, предлагается электролит, содержащий хлористое железо, молибдат аммония, лимонную кислоту, соляную кислоту при следующем соотношении компонентов, г/л:
Хлористое железо - 350-400
Молибдат аммония - 0,2-1,2
Лимонная кислота - 2-8
Соляная кислота - 0,5-2
Процесс осаждения ведется при температуре электролита 30-40oC и интервале катодных плотностей тока 35-40 А/дм2. Покрытие имеет следующий состав: железо 97-99,2%, молибден 0,8-3%. Поверхность покрытия гладкая, блестящая.

Данный электролит получают соединением хлористого железа и молибдато-цитратного комплекса. Молибдато-цитратный комплекс предварительно получают из молибдата аммония и лимонной кислоты. Количество молибдата аммония находится в интервале 0,2-1,2 г/л. Ниже 0,2 г/л применение молибдата аммония нецелесообразно, т. к. получаемое покрытие по твердости близко к покрытию твердым железом. Выше 1,2 г/л применение молибдата аммония приводит к образованию окислов молибдена, что резко ухудшает качество покрытия, снижает твердость покрытия. Наиболее оптимальным является содержание молибдата аммония 0,8 г/л. Получаемое покрытие имеет микротвердость порядка 8300 МПа.

Содержание лимонной кислоты находится в пределах 2-8 г/л. Нижний предел обусловлен тем, что лимонная кислота является связующим звеном молибдата аммония и хлористого железа, и при концентрации менее 2 г/л не происходят связи в соединении - не получается качественный электролит. Верхний предел ограничен с экономической точки зрения, т.к. больше 8 г/л лимонной кислоты не происходит изменение качества электролита и покрытия. Лимонная кислота выступает в электролите так же, как и стабилизатор, предотвращает образование трехвалентного железа.

Концентрация хлористого железа находится в пределах 350-400 г/л. Нижний предел показывает зону минимальной вязкости. Верхний предел показывает зону максимальной электропроводности (Швецов А.Н. Основы восстановления деталей осталиванием. Омск, 1973, с. 77-79).

Для поддержания кислотности электролита (pH) добавляется соляная кислота в количестве 0,5-2 г/л. Верхний предел установлен из экономических соображений, электроосаждение железа на катоде происходит с одновременным разряжением водорода. С повышением содержания соляной кислоты резко увеличивается количество разряжающегося водорода и падает выход по току. Нижний предел выбран по качественным характеристикам структур электролитического железа. При содержании соляной кислоты меньше 0,5 г/л происходит сильное защелачивание прикатодного слоя. Гидроокись, образующаяся в прикатодном слое, включается в покрытие и этим ухудшает его структуру. Наиболее оптимальным вариантом данного электролита является содержание соляной кислоты 1,5 г/л.

Электроосаждение происходит при температуре 30-40oC. Нижний предел ограничен диффузионными свойствами электролита. Выше 40oC не происходит значительных качественных изменений покрытия. Катодная плотность тока для данного электролита находится в пределах 35-40 А/дм2. Ниже 35 А/дм2 плотность тока использовать нецелесообразно, т.к. целью получения электролита является повышение производительности электролита, а при низкой катодной плотности тока - малый выход по току. При катодной плотности тока больше 40 А/дм2 происходит интенсивное дендридообразование и резко снижается выход по току.

На основе проведенных испытаний оптимальным составом электролита является состав, приведенный в качестве примера.

Для получения электролита сначала готовится молибдато-цитратный комплекс, включающий молибдат аммония 0,8 г/л и лимонную кислоту 5 г/л. Потом полученный комплекс соединяют с хлористым железом 350 г/л и соляной кислотой 1,5 г/л. Хлористое железо, молибдат аммония и лимонная кислота растворяются в дистиллированной воде. Анодом служит малоуглеродистая сталь. Электроосаждение происходит при температуре 40oC и катодной плотности тока 40 А/дм2 при скорости осаждения покрытия 0,3 мм/ч. Полученное покрытие имеет микротвердость 8300 МПа. Состав покрытия: железо - 98,5%, молибден - 1,5%. Электролит для осаждения покрытия наносится на металлические поверхности.

Предлагаемый электролит позволяет получать покрытия, обладающие значительной микротвердостью и износостойкостью, и использовать его в народном хозяйстве для восстановления и ремонта деталей машин.

Похожие патенты RU2169799C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО - МОЛИБДЕН 2000
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
  • Батищев А.Н.
RU2174163C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-ФОСФОР 1999
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
  • Батищев А.Н.
RU2164560C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-ТИТАН 2003
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
RU2230139C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-ВОЛЬФРАМ 2001
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
  • Батищев А.Н.
RU2192509C2
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ 2003
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Сафронов Р.И.
  • Коняев Н.В.
RU2250935C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-ВАНАДИЙ 2002
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
RU2231578C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-КОБАЛЬТ 2002
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
RU2230836C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО - АЛЮМИНИЙ 2003
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
  • Сафронов Р.И.
RU2263727C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-БОР 2003
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Сафронов Р.И.
  • Коняев Н.В.
RU2250936C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-ВАНАДИЙ-КОБАЛЬТ 2009
  • Серебровский Владимир Исаевич
  • Серебровская Людмила Николаевна
  • Серебровский Вадим Владимирович
  • Ахмадуллин Ильдар Музгирович
  • Труфанов Игорь Евгеньевич
  • Сафронов Руслан Игоревич
  • Гнездилова Юлия Петровна
RU2401328C1

Реферат патента 2001 года ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ

Изобретение относится к области электролитического осаждения твердых, износостойких покрытий, в частности железомолибденовых покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхности. Электролит содержит, г/л: хлористое железо 350 - 400, молибдат аммония 0,2 - 1,2, лимонная кислота 2 - 8, соляная кислота 0,5 - 2. Технический результат: повышение микротвердости и износостойкости покрытия.

Формула изобретения RU 2 169 799 C1

Электролит для осаждения покрытия, включающий соль железа, соль молибденовой кислоты и лимонную кислоту, отличающийся тем, что он дополнительно содержит соляную кислоту, в качестве соли железа - хлористое железо, а в качестве соли молибденовой кислоты - молибдат аммония, при следующем соотношении компонентов, г/л:
Хлористое железо - 350 - 400
Молибдат аммония - 0,2 - 1,2
Лимонная кислота - 2 - 8
Соляная кислота - 0,5 - 2

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2001 года RU2169799C1

ВЯЧЕСЛАВОВ П.М
Электролитическое осаждение сплавов
- Л.: Машиностроение, 1977, с
Термосно-паровая кухня 1921
  • Чаплин В.М.
SU72A1
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ЭЛЕКТРООСАЖДЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ПОКРЫТИЙ 1994
  • Кудрявцева И.Д.
  • Кукоз Ф.И.
  • Исаков Е.Г.
  • Дубов Б.Ю.
  • Дегтярь Л.А.
RU2082834C1
ПЛАЗМЕННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ 2001
  • Корнфелд Гюнтер
  • Счвертфегер Вернер
RU2239962C2
Способ оценки антигипоксической активности химических соединений 1986
  • Хватова Елена Михайловна
  • Зимин Юрий Викторович
SU1455320A1

RU 2 169 799 C1

Авторы

Серебровский В.И.

Серебровская Л.Н.

Серебровский В.В.

Коняев Н.В.

Даты

2001-06-27Публикация

1999-11-15Подача