СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЧНО СЦЕПЛЕННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА МАГНЕТИТЕ Российский патент 2006 года по МПК C25D5/34 

Описание патента на изобретение RU2280108C1

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.

Таблица
Прочность сцепления меди и никеля с магнетитом после обработки в 0,5 М растворе серной кислоты
Вид обработкиПотенциал, В (н.в.э.)Плотность тока, А/м2Область на чертежеПрочность сцепления, кг/см2CuNiБез травления---0.280.32Катодный режим t=10 мин0,3-К1.150.83Анодный режим t=10 мин-320А6.605.23Сочетание катодного и анодного режимов0,530К+А8.198.92

Похожие патенты RU2280108C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЙ НА МАГНЕТИТЕ 2016
  • Хоришко Борис Алексеевич
  • Станиславчик Константин Владиславович
  • Иванова Ольга Валерьевна
  • Мекаева Ирина Викторовна
  • Кизим Николай Федорович
  • Кабанова Татьяна Борисовна
  • Малафеева Александра Николаевна
RU2655481C2
Способ травления титана и его сплавов 1978
  • Рускол Юрий Семенович
  • Эстрина Надежда Даниловна
  • Фокин Михаил Николаевич
  • Синявский Владимир Сергеевич
  • Усова Валентина Васильевна
  • Трошина Эльвира Андреевна
SU897895A1
Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния 2016
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Машталяр Дмитрий Валерьевич
  • Надараиа Константинэ Вахтангович
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Бузник Вячеслав Михайлович
  • Кущ Павел Прокофьевич
  • Кичигина Галина Анатольевна
  • Кирюхин Дмитрий Павлович
RU2614917C1
СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА 2012
  • Попова Ольга Васильевна
  • Марьева Екатерина Александровна
  • Клиндухов Валерий Григорьевич
  • Петров Виктор Владимирович
RU2516142C2
Способ получения на сплавах магния проводящих супергидрофобных покрытий 2022
  • Егоркин Владимир Сергеевич
  • Вялый Игорь Евгеньевич
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Харченко Ульяна Валерьевна
  • Изотов Николай Владимирович
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Гнеденков Сергей Васильевич
RU2782788C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНОГО ПОКРЫТИЯ НА ИМПЛАНТАТЫ ИЗ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ 2007
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Хрисанфова Ольга Алексеевна
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Пузь Артем Викторович
  • Сидорова Марина Владимировна
RU2348744C1
Способ формирования защитного оксидно-керамического покрытия на поверхности вентильных металлов и сплавов 2018
  • Кокарев Владимир Никандрович
  • Маликов Николай Андреевич
  • Орлов Евгений Александрович
  • Шатров Александр Сергеевич
RU2681028C2
СПОСОБ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ ТИТАНА И ЕГО СПЛАВОВ 2012
  • Попова Ольга Васильевна
  • Марьева Екатерина Александровна
  • Клиндухов Валерий Григорьевич
  • Сербиновский Михаил Юрьевич
RU2496924C1
Способ определения водорода в металлах и сплавах, в том числе в интерметаллидах 1990
  • Пчельников Анатолий Петрович
  • Козачинский Александр Эдуардович
  • Скуратник Яков Борисович
  • Папроцкий Сергей Александрович
  • Маркосьян Галина Нерсесовна
  • Молодов Альберт Игнатьевич
  • Лосев Владимир Васильевич
SU1779986A1
Способ получения композиционного материала для биорезорбируемого магниевого имплантата 2019
  • Гнеденков Сергей Васильевич
  • Синебрюхов Сергей Леонидович
  • Егоркин Владимир Сергеевич
  • Машталяр Дмитрий Валерьевич
  • Гнеденков Андрей Сергеевич
  • Вялый Игорь Вениаминович
  • Надараиа Константинэ Вахтангович
  • Имшинецкий Игорь Михайлович
  • Кульчин Юрий Николаевич
  • Субботин Евгений Петрович
  • Никифоров Павел Александрович
  • Никитин Александр Иванович
  • Пивоваров Дмитрий Сергеевич
  • Яцко Дмитрий Сергеевич
RU2710597C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОЧНО СЦЕПЛЕННЫХ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ НА МАГНЕТИТЕ

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.

Формула изобретения RU 2 280 108 C1

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.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2280108C1

US 4419390, 06.12.1983
Способ обработки металлических изделий 1990
  • Ахлюстин Вячеслав Александрович
  • Вяткин Герман Платонович
  • Куркина Елена Юрьевна
  • Рябухин Александр Григорьевич
  • Тепляков Юрий Николаевич
SU1808884A1
Способ получения оксидного покрытия на ниобиевых электродах для электрохромного индикаторного устройства 1986
  • Косевич Вадим Маркович
  • Сокол Анатолий Афанасьевич
  • Малюк Юрий Иванович
  • Скатков Леонид Ильич
SU1379345A1

RU 2 280 108 C1

Авторы

Хоришко Борис Алексеевич

Давыдов Алексей Дмитриевич

Помогаев Василий Михайлович

Земляков Юрий Дмитриевич

Иванова Ольга Валерьевна

Даты

2006-07-20Публикация

2004-12-30Подача