Изобретение относится к гальваностегии металлов на оксиды железа, в частности - на магнетит (Fe3O4), являющийся полупроводником n-типа. Может быть применено для осаждения декоративных и технически функциональных покрытий на оксидную основу.
Известен способ металлизации полупроводника (Пат. DE №3202484, опубликован 04.08.83), где прочная связь покрытия с подложкой достигается без предварительного травления, но путем активирования поверхности металлорганическими соединениями с последующей металлизацией основы.
Известен способ получения металлопокрытий на твердых телах (Пат. DE №3332029, опубликован 22.03.84), где прочность сцепления с основой достигается обработкой, включающей профилирование поверхности химическим травлением и нанесением металлического покрытия различными методами.
Известен способ получения металлического покрытия на полупроводниковой поверхности (Пат. US №4419390, опубликован 06.12.83) путем обработки поверхности восстановителями для придания нужных свойств и восстановления ионов металлопокрытия.
Указанные в приведенных выше аналогах способы не обеспечивают достаточную прочность сцепления металлопокрытия, наносимого электроосаждением на магнетит из стандартных электролитов.
Задачей изобретения являлось повышение прочности сцепления металла покрытия с магнетитом.
Поставленная задача решается тем, что перед нанесением покрытий осуществляют катодную поляризацию магнетита в растворе серной или фосфорной кислот при потенциостатических условиях в интервале 0.3-0.5 В (н.в.э.), с последующей гальваностатической анодной обработкой при плотностях тока 30-320 А/м2.
Именно указанная выше совокупность приемов обработки поверхности магнетита перед нанесением покрытий позволяет получить предусмотренный технический результат. Таким образом, прочное гальваническое покрытие на магнетите получают при двух совместно выполняемых условиях:
1. активизации микрорельефа магнетита путем травления и обеспечения тем самым пористости оксида для более глубокого осаждения гальванического покрытия (геометрический фактор);
2. удалении продуктов гидролиза и стабилизации рельефа (химический фактор).
Активизация достигается катодной поляризацией магнетита в растворах кислот H2SO4 или Н3PO4, контролируемой по напряжению в пределах 0,3-0,5 В.
Условия по пункту 2 выполняются в тех же растворах при анодной поляризации магнетита, контролируемой по плотности тока в интервале 30-320 А/м2.
Предложенное изобретение иллюстрируется чертежом, на котором показана зависимость логарифма плотности тока обработки магнетита в 0,5 М H2SO4 от его потенциала относительно нормального водородного электрода (н.в.э.). Активация магнетита происходит в области К, а удаление продуктов гидролиза и стабилизация рельефа - в области А, которые показаны заштрихованными на чертеже.
Пример.
Способ осуществляют следующим образом. Готовят 0,3 М раствор фосфорной кислоты, в который опускают электрод, выполненный из магнетита, затем его в течение 10 мин подвергают катодной поляризации при потенциале 0,3 В, т.е. процесс ведут в потенциостатических условиях. После этого электрод подвергают гальваностатической обработке при плотности тока 100 А/м. Обработанный таким образом электрод покрывают медью (50 мкм). Прочность сцепления полученного покрытия составляет 7,8 кг/см2.
Другие примеры реализации предложенного способа отражены в таблице. Там же показана прочность покрытия в случае только катодной обработки или только анодной.
Прочность сцепления меди и никеля с магнетитом после обработки в 0,5 М растворе серной кислоты
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ НА МАГНЕТИТЕ | 2016 |
|
RU2655481C2 |
Способ травления титана и его сплавов | 1978 |
|
SU897895A1 |
Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния | 2016 |
|
RU2614917C1 |
СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА | 2012 |
|
RU2516142C2 |
Способ получения на сплавах магния проводящих супергидрофобных покрытий | 2022 |
|
RU2782788C1 |
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ИМПЛАНТАТЫ ИЗ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ | 2007 |
|
RU2348744C1 |
Способ формирования защитного оксидно-керамического покрытия на поверхности вентильных металлов и сплавов | 2018 |
|
RU2681028C2 |
СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ | 2012 |
|
RU2496924C1 |
Способ определения водорода в металлах и сплавах, в том числе в интерметаллидах | 1990 |
|
SU1779986A1 |
Способ получения композиционного материала для биорезорбируемого магниевого имплантата | 2019 |
|
RU2710597C1 |
Изобретение относится к гальваностегии металлов на оксиды железа, в частности на магнетит, являющийся полупроводником n-типа, и может быть использовано для осаждения декоративных и технически функциональных покрытий на оксидную основу. Способ включает катодную поляризацию магнетита в растворе серной или фосфорной кислот при потенциостатических условиях в интервале 0,3-0,5 В (н.в.э.) с последующей гальваностатической анодной обработкой при плотностях тока 30-320 А/м2 перед нанесением покрытий. Технический результат: повышение прочности сцепления металла покрытия с магнетитом. 1 табл., 1 ил.
Способ получения прочно сцепленных гальванических покрытий на магнетите, отличающийся тем, что перед нанесением покрытий осуществляют катодную поляризацию магнетита в растворе серной или фосфорной кислот при потенциостатических условиях в интервале 0,3-0,5 В (н.в.э.) с последующей гальваностатической анодной обработкой при плотностях тока 30-320 А/м2.
US 4419390, 06.12.1983 | |||
Способ обработки металлических изделий | 1990 |
|
SU1808884A1 |
Способ получения оксидного покрытия на ниобиевых электродах для электрохромного индикаторного устройства | 1986 |
|
SU1379345A1 |
Авторы
Даты
2006-07-20—Публикация
2004-12-30—Подача