СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-БОР Российский патент 2005 года по МПК C25D3/56 

Описание патента на изобретение RU2250936C1

Изобретение относится к области электролитического осаждения твердых, износостойких покрытий, в частности железоборных покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхностей деталей.

Известен способ электролитического осаждения из хлористого электролита железнения, содержащего 200-250 кг/м3 хлористого железа и 2-3 кг/м3 соляной кислоты (Мелков М.П. Твердое осталивание автотракторных деталей. М.: Транспорт, 1971. с.19-20). Однако этот электролит работает при высокой температуре (60-80°С) и обеспечивает получение покрытий со значением микротвердости 4500-6500 МПа.

За прототип взят способ для осаждения электролитического покрытия из электролита, содержащего: хлорное железо (или сернокислое, трехвалентное) 80-120 кг/м3, триэтаноламин 150-170 кг/м3, трилон Б 120-140 кг/м3, едкий натр 80-100 кг/м3, боргидрид натрия 0,5-1,0 кг/м3. Осаждение покрытия проходит на постоянном токе (Левинзон А.М. Электролитическое осаждение металлов подгруппы железа. - Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1983. – 96 с., ил. - (Б-чка гальванотехника / Под ред. П.М. Вячеславова; Вып.3)).

Недостатком данного способа является ограниченная микротвердость покрытия, низкая прочность сцепления покрытия с основой, низкая скорость осаждения покрытия и использование высоких температур электролита.

Для устранения вышеперечисленных недостатков предлагается способ электролитического осаждения сплава железо - бор, который имеет высокую производительность за счет применения переменного асимметричного тока. Он экономически эффективен, т.к. осаждение происходит при высоких катодных плотностях тока и низких температурах электролита, что обеспечивает высокую скорость осаждения покрытий. Получаемые покрытия обладают высокой прочностью сцепления с основой, высокой микротвердостью и износостойкостью. Осаждение происходит из электролита, содержащего: борную кислоту, железо хлористое (II), соляную кислоту при следующем соотношении компонентов, кг/м3:

борная кислота 2,5-60

железо хлористое (II) 300-450

соляная кислота 0,5-1,5

Электролиз ведется при температуре 20-40°С на переменном асимметричном токе с интервалом катодных плотностей тока 15-60 А/дм2 и коэффициентом асимметрии β=1,2-6. Кислотность электролита находится в пределах рН 0,8.

Электролит получают соединением водного раствора хлористого железа и борной кислоты.

Борная кислота находится в пределах 2,5-60 кг/м3. Нижний предел обусловлен тем, что при содержании менее 2,5 кг/м3 борной кислоты не происходит заметного изменения физико-механических свойств покрытия. Верхний предел ограничивается содержанием борной кислоты 60 кг/м3. При содержании больше 60 кг/м3 происходит интенсивное образование окислов бора, что резко снижает физико-механические свойства электролитического покрытия: уменьшается прочность сцепления покрытия, падает микротвердость, возрастает пористость и шероховатость покрытия.

Концентрация хлористого железа находится в пределах 300-450 кг/м3. Нижний предел показывает зону минимальной вязкости. Верхний предел показывает зону максимальной электропроводности (Швецов А.Н. Основы восстановления деталей осталиванием. Омск, 1973, с.77-79).

Содержание соляной кислоты находится в пределах 0,5-1,5 кг/м3. Верхний предел установлен из экономических соображений, электроосаждение железа на катоде происходит с одновременным разрежением водорода. С повышением содержания соляной кислоты резко увеличивается количество разрежающегося водорода и падает выход по току. Нижний предел выбран по качественным характеристикам структур электролитического железа. При содержании соляной кислоты меньше 0,5 кг/м3 происходит сильное защелачивание прикатодного слоя. Гидроокись, образующаяся в прикатодном слое, включается в покрытия и этим ухудшает их структуру.

Температурный интервал находится в пределах 20-40°С. Нижний предел ограничен диффузионными свойствами электролита. Движение ионов замедленное и скорость осаждения покрытия низкая. Выше 40°С использование электролита невыгодно с экономической точки зрения. Качественного изменения покрытия не происходит, однако увеличиваются затраты на подогрев электролита.

Катодная плотность тока находится в пределах 15-60 А/дм2. Ниже 15 А/дм2 плотность тока использовать нецелесообразно, т.к. процесс электролиза имеет низкую скорость осаждения покрытия. При катодной плотности тока выше 60 А/дм2 происходит сильное дендритообразование и резко снижается выход по току.

Начало осаждения покрытия происходит начиная с коэффициента асимметрии β=1,2, который обеспечивает высокую сцепляемость покрытия с основой, Gсц=300 МПа. Если коэффициент асимметрии ниже 1,2, осаждение не происходит. В процессе электроосаждения коэффициент асимметрии постепенно повышают до β=6, который характеризуется высокой и стабильной скоростью осаждения покрытия. Дальнейшее повышение коэффициента асимметрии не рекомендуется, т.к. с дальнейшим снижением анодной составляющей процесс переходит на режим, близкий к постоянному току. Благодаря разным значениям коэффициента асимметрии можно получать покрытия с различными физико-механическими свойствами.

На основе проведенных испытаний оптимальными условиями способа электроосаждения сплава железо - бор являются условия, приведенные в примере.

Электролит состоит из следующих компонентов в количестве, кг/м3:

борная кислота 50

железо хлористое (II) 350

соляная кислота 1,0

Процесс электролитического осаждения покрытия ведут при температуре 40°С и катодной плотности тока 40 А/дм2. Процесс осаждения начинают при β=1,2 и постепенно в течение 3-5 минут повышают до β=5. Покрытие имеет Gсц=300 МПа, микротвердость Hμ=9000 МПа, скорость осаждения 0,35 мм/ч.

Предлагаемый способ имеет высокую производительность за счет применения переменного асимметричного тока. Он экономически эффективен, т.к. осаждение покрытия происходит при высокой катодной плотности тока и имеет высокую скорость осаждения покрытия. Покрытия, полученные предлагаемым способом, обладают высокой микротвердостью и износостойкостью, что позволяет их использовать в народном хозяйстве для восстановления и упрочнения поверхностей деталей машин.

Похожие патенты RU2250936C1

название год авторы номер документа
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 - АЛЮМИНИЙ 2003
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
  • Сафронов Р.И.
RU2263727C2
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ЖЕЛЕЗО-ДИСУЛЬФИД МОЛИБДЕНА 2013
  • Афанасьев Евгений Андреевич
  • Серебровский Вадим Владимирович
  • Серебровский Владимир Исаевич
  • Степашов Роман Владимирович
RU2537686C1
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 2012
  • Серебровский Владимир Исаевич
  • Серебровская Людмила Николаевна
  • Серебровский Вадим Владимирович
  • Коняев Николай Васильевич
  • Жданов Сергей Иванович
RU2486294C1
Способ электролитического осаждения сплава железо-бор 2019
  • Серебровский Владимир Исаевич
  • Блинков Борис Сергеевич
  • Калуцкий Евгений Сергеевич
  • Коняев Николай Васильевич
RU2705843C1
Способ электролитического осаждения сплава железо-кобальт 2015
  • Серебровский Владимир Исаевич
  • Блинков Борис Сергеевич
  • Коняев Николай Васильевич
  • Серебровский Вадим Владимирович
  • Серебровская Людмила Николаевна
  • Калуцкий Евгений Сергеевич
RU2634555C2
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-ВОЛЬФРАМ 2001
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Коняев Н.В.
  • Батищев А.Н.
RU2192509C2
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 2005 года СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЖЕЛЕЗО-БОР

Изобретение относится к области электролитического осаждения твердых износостойких покрытий, в частности железоборных покрытий, применяемых для восстановления и упрочнения поверхностей деталей. Способ включает осаждение покрытия из электролита, содержащего, кг/м3: борную кислоту 2,5-60, железо хлористое (II) 300-450, соляную кислоту 0,5-1,5 и воду, на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, с катодной плотностью тока 15-60 А/дм2 при температуре электролита 20-40°С и кислотности рН 0,8. Технический результат: повышение производительности, скорости осаждения, снижение температуры электролита, увеличение прочности сцепления покрытия с основой, микротвердости и износостойкости.

Формула изобретения RU 2 250 936 C1

Способ электролитического осаждения сплава железо-бор из электролита, содержащего борную кислоту, хлористое железо (II), соляную кислоту, отличающийся тем, что осаждение ведут из электролита, содержащего, кг/м3:

Борная кислота 2,5-60

Железо хлористое (II) 300-450

Соляная кислота 0,5-1,5

на переменном асимметричном токе с коэффициентом асимметрии 1,2-6, при катодной плотности тока 15-60 А/дм2, температуре электролита 20-40°С, кислотности электролита рН 0,8.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2005 года RU2250936C1

ЛЕВИНЗОН А.М
Электролитическое осаждение металлов подгруппы железа
Л., Машиностроение, 1983, с
Приспособление в пере для письма с целью увеличения на нем запаса чернил и уменьшения скорости их высыхания 1917
  • Латышев И.И.
SU96A1
Электролит для осаждения покрытий из сплава никель-железо 1981
  • Матулис Юозас Юозович
  • Бубялис Юозас Стасевич
  • Гладков Николай Михайлович
  • Мозолис Вацловас Владович
  • Рутавичюс Альбертас Ионович
SU956629A1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВОВЖЕЛЕЗА 0
  • В. К. Сидельников, А. Н. Ягубец, В. В. Бондарь М. М. Мель
  • Институт Прикладной Физики Молдавской Сср
SU264099A1
US 4440609 A, 03.04.1984.

RU 2 250 936 C1

Авторы

Серебровский В.И.

Серебровская Л.Н.

Серебровский В.В.

Сафронов Р.И.

Коняев Н.В.

Даты

2005-04-27Публикация

2003-09-19Подача