электролит для электрохимической обработки

Классы МПК:B23H3/08 рабочая среда
Автор(ы):, , , , ,
Патентообладатель(и):Шмуклер Михаил Владимирович,
Балмасов Анатолий Викторович,
Бабанов Алексей Жоржевич,
Лилин Сергей Анатольевич,
Румянцев Евгений Михайлович,
Гончаренко Борис Андреевич
Приоритеты:
подача заявки:
1992-08-05
публикация патента:

Использование: при электрохимической и электрофизической обработке металлов, в частности циркония и гафния. Сущность изобретения: электролит содержит следующие компоненты, мас.%: хлорид натрия или калия 5,0 - 7,0; изопропиловый или н-пропиловый спирт 15,3 - 23,0; этиленгликоль 11,6 - 33,4; вода остальное.

Формула изобретения

ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ циркония и гафния на основе водного раствора хлорида натрия или калия, содержащий изопропиловый или н-пропиловый спирт, отличающийся тем, что он дополнительно содержит этиленгликоль при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Хлорид натрия или калия - 5,0 - 7,0

Изопропиловый или н-пропиловый спирт - 15,3 - 23,0

Этиленгликоль - 11,6 - 33,4

Вода - Остальное

Описание изобретения к патенту

Изобретение касается электрохимических и электрофизических методов обработки металлов, в частности электрохимической размерной обработки циркония и гафния.

Известен электролит на основе формамида, содержащего смесь хлорида калия и хлорида тетраалкиламмония, предложенный для электрохимического полирования тугоплавких металлов и их сплавов, в частности циркония.

Однако это техническое решение не пригодно для электрохимической размерной обработки, так как рекомендуемая плотность анодного тока мала (190-300 мА/см2).

Для изготовления деталей атомных реакторов из циркония известен водный раствор хлорида натрия с концентрацией 0,5-2,5 моль/л.

Однако применение этого электролита при ЭХО циркония не позволяет достичь удовлетворительной точности электрохимического формообразования и качества поверхности.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату, т.е. прототипом, является электролит следующего состава, мас. Хлорид натрия 8 Нитрат натрия 0,75 Изо-пропиловый спирт 25 Вода Остальное

Однако применение для ЭХО циркония этого электролита также не обеспечивает достаточной точности формообразования.

Задача изобретения повышение точности формообразования при сохранении высокой производительности процесса и качества обрабатываемой поверхности.

Задача достигается тем, что в известный электролит, содержащий хлорид щелочного металла и изомер пропилового вводят этиленгликоль при следующем соотношении компонентов раствора, мас.

Хлорид натрия или калия 5,0-7,0

Изопропиловый или н-пропиловый спирт 15,3-23,0 Этиленгликоль 11,6-33,4 Вода Остальное

В предлагаемом техническом решении хлорид Nа или Ка вводятся для активации процесса анодного растворения металлов. Смесь изопропилового (н-пропилового) спирта этиленгликоль приводит к повышению точности электрохимического формообразования. Достижение необходимых технических характеристик предположительного следует связывать с наличием смеси органических компонентов как за счет вязкости приэлектродного слоя и образования сложных адсорбционных комплексов, включающих в свой состав спирты, воду, ионы электролита и ионы, образующиеся из обрабатываемо металла при его растворении, так и за счет повышения локализации процесса растворения в зоне обработки.

Электролит готовят следующим образом. Необходимое количество хлорида натрия или калия растворяют в расчетном количестве дистиллированной воды. После этого добавляют требуемое количество изопропилового или н-пропилового спирта и этиленгликоля. Раствор перемешивают.

Испытания проводятся на установке с протоком электролита через узкий зазор между катодом и анодом. В качестве анодов используются циркониевые и гафниевые электроды в виде стержней диаметром 4 мм. Электролит в зазор подается под давлением 0,1 мПа. Заданная величина межэлектродного зазора 0,2-1,5 мм. Испытания проводятся при начальной плотности тока 25 А/см2 и постоянном направлении.

Электролит нетоксичен, прост по приготовлению и стабилен в работе. Применение электролита позволяет улучшить точность электрохимического формообразования металлов при сохранении требуемых производительности и качества обработанной поверхности.

Класс B23H3/08 рабочая среда

электролит для электрохимической обработки на импульсном униполярном токе твердых сплавов -  патент 2489235 (10.08.2013)
электролит для электрохимической обработки -  патент 2471595 (10.01.2013)
электролит для электрохимической размерной обработки -  патент 2221677 (20.01.2004)
способ электрохимической обработки -  патент 2216437 (20.11.2003)
электролит для электрохимической размерной обработки -  патент 2192943 (20.11.2002)
электролит для электрохимической рекуперации алмазов -  патент 2165885 (27.04.2001)
способ электрохимической обработки и устройство для его реализации -  патент 2165341 (20.04.2001)
электролит для электрохимической размерной обработки -  патент 2163525 (27.02.2001)
электролит для электрохимической размерной обработки -  патент 2134627 (20.08.1999)
электролит для электрохимической размерной обработки -  патент 2119413 (27.09.1998)
Наверх