Способ нанесения гальванических покрытий на сложнопрофильные детали Российский патент 2019 года по МПК C25D5/12 C25D21/08 

Описание патента на изобретение RU2709913C1

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения металлических покрытий на детали сложного профиля с большим количеством глухих отверстий небольшого диаметра.

Известен способ нанесения многослойного покрытия никель-медь-серебро на стальные детали, включающий химическое никелирование, химическое активирование, электрохимическое меднение в пирофосфатном электролите, электрохимическое серебрение (ГОСТ 9.305-84).

Недостатком такого способа является то, что при нанесении покрытий на детали сложного профиля с большим количеством глухих отверстий небольшого диаметра промывка в воде погружным способом перед гальваническим меднением малоэффективна, а увеличение времени промывки нежелательно, так как при этом происходит пассивирование никелевого покрытия, сцепление с медным покрытием нарушается. Активирующий раствор, полностью не удаленный из глухих отверстий при промывке перед меднением, вызывает дефекты медного покрытия в виде подтеков.

Настоящее изобретение направлено на создание такого способа нанесения гальванических покрытий на сложнопрофильные детали, в котором преодолевались бы недостатки уровня техники.

Техническим результатом, достигаемым при использовании изобретения, является повышение качества медного покрытия за счет улучшения свойств электролита, в частности рассеивающей и кроющей способности электролита, а также за счет улучшения условий промывки после активирования никелевого покрытия.

Поставленная задача решается тем, что способ включает химическое никелирование деталей, химическое активирование, электрохимическое меднение в пирофосфатном электролите, электрохимическое серебрение, промывку в воде погружным способом перед электрохимическим меднением, причем промывку деталей проводят в растворе, содержащем воду и 100 г/л K4Р2О7 при рН 8-9, а электрохимическое меднение проводят при плотности катодного тока 0,7 А/дм2, температуре электролита 40°С и его перемешивании сжатым воздухом, при этом пирофосфатный электролит меднения содержит, г/л:

CuSO4⋅5Н2O 60-90 г/л

K4Р2О7 300-330 г/л

Описание изобретения

Деталь имеет сложную форму и множество глухих резьбовых отверстий, что мешает качественной промывке после операций подготовки перед меднением и приводит к образованию дефектов на медном покрытии в виде подтеков около резьбовых отверстий. Было установлено, что данный дефект вызван наличием остатков соляной кислоты в резьбовых отверстиях после операции травления.

Для устранения дефекта в технологическом процессе операцию промывки в воде совместили с нейтрализацией кислоты и проводили в водном растворе следующего состава:

K4Р2О7 - 100 г/л,

рН - 8-9.

В процессе сборки, перед проведением пайки деталь, например, корпус с серебряным покрытием, подвергается нагреву на специальной плите при температуре 170°С в течение 30 минут. Это приводит к окислению серебряного покрытия и, как следствие, к ухудшению внешнего вида и паяемости.

Для защиты серебряного покрытия от окисления в процессе нагрева введена операция пассивации в растворе следующего состава:

TARNIBAN-2000 конц. - 125 мл/л,

t - 50°,

рН - 6-10,

Время - 2 мин.

TARNIBAN-2000 формирует тонкую прозрачную пленку на поверхности серебра, которая обеспечивает защиту от коррозии. Защитная пленка не оказывает пагубного эффекта на проводимость серебряного покрытия. К тому же способность к пайке остается на том же уровне. Технология является экологичной, поскольку раствор TARNIBAN-2000 не содержит в своем составе соединений хрома.

Стадия электрохимического обезжиривания после термообработки никелевого покрытия, полученного химическим способом, помимо удаления загрязнений еще и упрощает активирование поверхности перед меднением.

Стадия нейтрализующей промывки исключает появление дефектов медного покрытия в виде подтеков около глухих отверстий, возникающих в результате неполного удаления активирующего раствора. Применение в качестве нейтрализующего агента пирофосфата калия не приводит к загрязнению электролита меднения посторонними веществами.

Активация медного покрытия перед электрохимическим серебрением предотвращает возможное отслоение серебряного покрытия. Снижение концентрации серной кислоты значительно увеличивает время активирования медного покрытия. Увеличение концентрации серной кислоты более 200 г/л значительно усложняет последующую промывку сложнопрофильных деталей, активирующий раствор отмывается не полностью.

Предлагаемый способ по настоящему изобретению обеспечивает нанесение покрытия никель-медь-серебро высокого качества на стальные детали сложного профиля с большим количеством глухих отверстий.

Похожие патенты RU2709913C1

название год авторы номер документа
Способ гальванического серебрения алюминия и его сплавов 1960
  • Морозов Е.В.
SU138787A1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СТАЛИ ПЕРЕД ЭМАЛИРОВАНИЕМ 2003
  • Яценко Е.А.
  • Щепелеева М.С.
  • Клименко Е.Б.
  • Красникова О.С.
RU2248410C1
Способ нанесения никелевых покрытий на алюминиевые сплавы 2017
  • Девяткина Татьяна Игоревна
  • Лучнева Светлана Игоревна
  • Борисова Александра Евгеньевна
  • Рогожин Вячеслав Вячеславович
  • Михаленко Михаил Григорьевич
  • Ивашкин Евгений Геннадьевич
RU2661695C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МЕТАЛЛОАЛМАЗНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 2007
  • Ларионова Ирина Семеновна
  • Беляев Вячеслав Николаевич
  • Фролов Александр Валериевич
  • Ильиных Константин Федорович
RU2375494C2
СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 2007
  • Белякова Татьяна Дмитриевна
  • Смирнова Ольга Аркадьевна
  • Поляков Алексей Витальевич
  • Михнев Михаил Михайлович
  • Нечаева Тамара Ивановна
RU2349687C2
Способ получения углеграфитового композиционного материала 2020
  • Гулевский Виктор Александрович
  • Мирошкин Николай Юрьевич
RU2751866C1
Способ получения углеграфитового композиционного материала 2020
  • Гулевский Виктор Александрович
  • Мирошкин Николай Юрьевич
RU2750300C1
Способ получения углеграфитового композиционного материала 2020
  • Гулевский Виктор Александрович
  • Мирошкин Николай Юрьевич
RU2751864C1
Способ получения углеграфитового композиционного материала 2020
  • Гулевский Виктор Александрович
  • Мирошкин Николай Юрьевич
RU2751870C1
СПОСОБ МЕДНЕНИЯ АЛЮМИНИЯ 2002
  • Лукомский Ю.Я.
  • Румянцев Е.М.
  • Зеленюк Ю.И.
  • Манукян А.С.
  • Невский О.И.
  • Колодько Г.Н.
  • Грибков М.А.
RU2214483C1

Реферат патента 2019 года Способ нанесения гальванических покрытий на сложнопрофильные детали

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано для нанесения металлических покрытий на детали сложного профиля с большим количеством глухих отверстий небольшого диаметра. Способ включает химическое никелирование деталей, химическое активирование, электрохимическое меднение в пирофосфатном электролите, электрохимическое серебрение, промывку в воде погружным способом перед электрохимическим меднением, причем промывку проводят в растворе, содержащем воду и 100 г/л K4Р2О7, при рН 8-9, а электрохимическое меднение проводят при плотности катодного тока 0,7 А/дм2, при температуре электролита 40°С и его перемешивании сжатым воздухом, при этом пирофосфатный электролит меднения содержит, г/л: CuSO4⋅5Н2O 60-90; K4Р2О7 300-330. Изобретение позволяет повысить качество медного покрытия за счет улучшения свойств электролита, в частности рассеивающей и кроющей способности электролита, а также за счет улучшения условий промывки после активирования никелевого покрытия. 1 з.п. ф-лы

Формула изобретения RU 2 709 913 C1

1. Способ нанесения гальванических покрытий на сложнопрофильные детали, включающий химическое никелирование деталей, химическое активирование, электрохимическое меднение в пирофосфатном электролите, электрохимическое серебрение, промывку в воде погружным способом перед электрохимическим меднением, отличающийся тем, что промывку деталей проводят в растворе, содержащем воду и 100 г/л K4Р2О7, при рН 8-9, а электрохимическое меднение проводят при плотности катодного тока 0,7 А/дм2, температуре электролита 40°С и его перемешивании сжатым воздухом, при этом пирофосфатный электролит меднения содержит, г/л:

CuSO4⋅5Н2O 60-90 г/л,

K4Р2О7 300-330 г/л.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что серебряное покрытие пассивируют в растворе TARNIBAN-2000 125 мл/л при температуре 50°С, рН 6-10, в течение 2 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2709913C1

Разборный с внутренней печью кипятильник 1922
  • Петухов Г.Г.
SU9A1
ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, НЕОРГАНИЧЕСКИЕ
Способ сужения чугунных изделий 1922
  • Парфенов Н.Н.
SU38A1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИЙНЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПОДЛОЖКУ ИЗ ВЫСОКОТВЕРДЫХ СПЛАВОВ 2013
  • Семенов Виктор Никонорович
  • Сазанов Игорь Иванович
  • Андреев Александр Геннадьевич
  • Лядник Сергей Владимирович
  • Вайнштейн Игорь Владимирович
  • Гайнутдинова Алсу Анисовна
  • Удельнова Галина Васильевна
  • Лядник Анна Мариановна
  • Денисов Александр Сергеевич
  • Аблеев Руслан Рауфович
  • Беспалов Евгений Викторович
RU2519694C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СБОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ И СПОСОБ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОКРЫТИЯ НА ИХ ПОВЕРХНОСТИ 2011
  • Белякова Татьяна Дмитриевна
  • Смирнова Ольга Аркадьевна
  • Михнёв Михаил Михайлович
RU2460162C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЁНКИ И СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛЁНКИ 2015
  • Хираока Мотоки
  • Янагимото Хироси
  • Сато Юки
RU2615009C1
Фасонный токарный станок для обработки дерева 1929
  • Сергиевский В.М.
SU15144A1

RU 2 709 913 C1

Авторы

Скосырева Тамара Евгеньевна

Кузнецов Максим Андреевич

Холод Владимир Сергеевич

Гришина Ольга Дмитриевна

Липина Марина Михайловна

Даты

2019-12-23Публикация

2019-05-15Подача