СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЙ Fe-Ni-P Российский патент 2022 года по МПК C25D3/56 C25D5/18 

Описание патента на изобретение RU2775554C1

Изобретение относится к электроосаждению металлических покрытий на основе сплавов Fe-Ni-P с целью восстановления изношенных деталей машин и оборудования.

Известны способы нанесения электролитических покрытий Fe-P [1], Fe-B [2], при нанесении которых для увеличения адгезии покрытия к основе детали и концентрации фосфора в покрытии используется асимметричный переменный ток. Однако такие покрытия, хотя и обладают повышенной микротвердостью, но ее бывает не достаточно для обеспечения высоких адгезионных, коррозионных характеристик для работы отремонтированных деталей в жестких условиях эксплуатации, в частности, штоков гидроцилиндров в условиях сухого трения и масляных сред, а так же в узлах сопряжения, что может привести к заклиниванию трущихся поверхностей.

Наиболее близким к изобретению по техническому существу является способ нанесения покрытий Fe-P на асимметричном переменном токе, включающий предварительную анодную пассивацию в 30% растворе серной кислоты, а затем нанесения покрытия при различных значениях катодно-анодного отношения переменного тока на промышленной частоте 60 Гц. Покрытия Fe-P, полученные на асимметричном переменном токе в указанном прототипе отличаются высокой микротвердостью, коррозионной стойкостью, не имеют высоких внутренних напряжений, высокую степень наводороживания и требуют финишного кабонитридного упрочнения, что и является недостатками. В результате термообработки при 200°С уменьшаются остаточные растягивающие напряжения, количество включенного в покрытие водорода. Однако вместе с этим снижается усталостная прочность, сцепляемость покрытия с основой, т.е. ухудшаются эксплуатационные свойства.

Цель изобретения состоит в обеспечении прочного сцепления покрытий Fe-Ni-P с основой полученных из сульфатного электролита, повышения их износостойкости и коррозионной стойкости.

Поставленная задача решается путем электроосаждения покрытия Fe-Ni-P.

Способ электроосаждения покрытия Fе-Ni-P на деталь включает осаждение покрытия из электролита на переменном токе промышленной частоты, при этом осаждение покрытия осуществляют на асимметричном переменном токе из электролита, содержащего, г/л: FeSO4⋅7Н2О 300-350, NiSO4 30-50, H2SO4 100-150, аскорбиновая кислота 1,5-2, NaPH2O2 5-15, при температуре электролита 20-25°С, причем коэффициент асимметрии переменного тока плавно изменяют от 2 до 10 увеличением плотности импульса катодного тока от 5 до 30 А/дм2 со скоростью 4-10 А/дм2/мин.

Процесс осуществляют в сульфатном электролите, содержащем, г/л: FeSO4⋅7Н2О 300-350, NiSO4 30-50, H2SO4 100-150, аскорбиновая кислота 1,5-2, NaPH2O2 5-15, при температуре электролита 20-25°С, причем коэффициент асимметрии переменного тока плавно изменяют от 2 до 10 увеличением плотности импульса катодного тока от 5 до 30 А/дм2 со скоростью 4-10 А/дм2/мин. В указанных условиях нанесения Fe-Ni-P покрытий в сульфатном электролите достигается высокая прочность сцепления покрытия с основой. Прочность сцепления составляет 100%. При сжатии образцов до разрушения, покрытия Fe-Ni-P не отделяются от основы, за счет повышенного содержания фосфора в покрытии от 5 до 12% достигается высокая микротвердость 9,5-10,9 ГПа, что близко к значениям микротвердости покрытий хромом, полученных из универсального электролита хромирования при 40-50 А/дм2 (55°С). По данным коррозионных исследований в камере солевого тумана (до появления пятен коррозии), коррозионная стойкость возрастает в 1,5-2 раза в сравнении с покрытием Fe-Р (от 220 часов до 330-450 часов) [1, 2].

Источники информации

1. Способ электролитического осаждения сплава железо-фосфор. В.И. Серебровский, Л.Н. Серебровская, Н.В. Коняев // Патент РФ №2164560/2006.

2. Способ электролитического осаждения сплава Fe-B. В.И. Серебровский и др. // Патент РФ №2250936 (2005).

Похожие патенты RU2775554C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗО-НИКЕЛЬ-ХРОМ НА ИЗНОШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ РЕВЕРСИВНОГО ТОКА 2021
  • Мамонтова Юлия Евгеньевна
  • Стекольников Юрий Александрович
RU2775586C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ 2010
  • Беспалова Жанна Ивановна
  • Смирницкая Инна Викторовна
  • Храменкова Анна Владимировна
RU2449062C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ИЗ ОКСИДОВ МЕТАЛЛОВ НА СТАЛИ 2010
  • Беспалова Жанна Ивановна
  • Смирницкая Инна Викторовна
  • Храменкова Анна Владимировна
RU2449061C1
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫХ ПОКРЫТИЙ 2010
  • Юдина Татьяна Федоровна
  • Торопов Илья Владимирович
  • Калинин Александр Владимирович
  • Шеханов Руслан Феликсович
RU2424380C1
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
Способ осаждения композиционного покрытия 2021
  • Мамонтова Юлия Евгеньевна
  • Стекольников Юрий Александрович
RU2761573C1
Коррозионно-устойчивый электрод для электрохимического получения водорода и способ его получения 2021
  • Жуликов Владимир Владимирович
RU2765839C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗА И ЕГО СПЛАВОВ 1992
  • Образцов С.В.
  • Гусельникова О.В.
RU2046155C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 2008
  • Беспалова Жанна Ивановна
  • Смирницкая Инна Викторовна
  • Фесенко Вячеслав Григорьевич
  • Кудрявцев Юрий Дмитриевич
RU2385969C1
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ НА СТАЛЬ 2008
  • Беспалова Жанна Ивановна
  • Клушин Виктор Александрович
  • Смирницкая Инна Викторовна
  • Пятерко Ирина Алексеевна
RU2360043C1

Реферат патента 2022 года СПОСОБ ОСАЖДЕНИЯ ПОКРЫТИЙ Fe-Ni-P

Изобретение относится к электроосаждению покрытий Fe-Ni-P на детали. Способ включает электроосаждение покрытия из электролита на переменном токе промышленной частоты. Электроосаждение покрытия осуществляют на асимметричном переменном токе из электролита, содержащего, г/л: FeSO4⋅7Н2О 300-350, NiSO4 30-50, H2SO4 100-150, аскорбиновая кислота 1,5-2, NaPH2O2 5-15, при температуре электролита 20-25°С. Причем коэффициент асимметрии переменного тока плавно изменяют от 2 до 10 увеличением плотности импульса катодного тока от 5 до 30 А/дм2 со скоростью 4-10 А/дм2/мин. Обеспечивается прочное сцепление полученных из сульфатного электролита покрытий Fe-Ni-P с основой, повышение их износостойкости и коррозионной стойкости.

Формула изобретения RU 2 775 554 C1

Способ электроосаждения покрытия Fе-Ni-P на деталь, включающий электроосаждение покрытия из электролита на переменном токе промышленной частоты, отличающийся тем, что электроосаждение покрытия осуществляют на асимметричном переменном токе из электролита, содержащего, г/л: FeSO4⋅7Н2О 300-350, NiSO4 30-50, H2SO4 100-150, аскорбиновая кислота 1,5-2, NaPH2O2 5-15, при температуре электролита 20-25°С, причем коэффициент асимметрии переменного тока плавно изменяют от 2 до 10 увеличением плотности импульса катодного тока от 5 до 30 А/дм2 со скоростью 4-10 А/дм2/мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2022 года RU2775554C1

CN 107142503 B, 11.10.2019
КАДРОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ СКРЕМБЛИРУЮЩЕГО КОДА В СИСТЕМАХ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ И СПОСОБЫ ДЛЯ ЭТОГО 2004
  • Сторм Брайан
  • Го Цян
  • Тань Мин Д.
  • Чжо Сюйпин
  • Чжу Ман
RU2352076C2
Электролит для осаждения покрытий сплавом никель-железо-фосфор 1980
  • Бахчисарайцьян Нуне Габриелевна
  • Валеева Елена Владимировна
  • Леднева Нина Вадимовна
SU985158A1
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-БОР 2003
  • Серебровский В.И.
  • Серебровская Л.Н.
  • Серебровский В.В.
  • Сафронов Р.И.
  • Коняев Н.В.
RU2250936C1
ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НИКЕЛЬ-ЖЕЛЕЗНЫХ ПОКРЫТИЙ 2010
  • Юдина Татьяна Федоровна
  • Торопов Илья Владимирович
  • Калинин Александр Владимирович
  • Шеханов Руслан Феликсович
RU2424380C1

RU 2 775 554 C1

Авторы

Мамонтова Юлия Евгеньевна

Стекольников Юрий Александрович

Даты

2022-07-04Публикация

2021-04-13Подача