способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на внутренние поверхности деталей машин

Классы МПК:C25D5/08 нанесение покрытий подвижным электролитом, например в виде струи
C25D15/00 Покрытия с включенными в них материалами, например частицами, спиральными пружинами, проволокой, получаемые электролитическим способом или способом электрофореза
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Завод им. В.А. Дегтярева" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2010-03-09
публикация патента:

Изобретение относится к области технологии осаждения электрохимических покрытий, а именно к области технологии осаждения композиционных электрохимических покрытий (КЭП), и может найти применение для повышения износостойкости внутренних поверхностей деталей машин, приборов и инструмента. Способ включает создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с подачей в созданное пространство электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы, имеющего вращательно-поступательное движение с определенной угловой скоростью. Катоду придают вращательное движение с определенной угловой скоростью, а связь концентрации частиц дисперсной фазы в электролите с угловой скоростью вращения катода и заданным содержанием дисперсной фазы в покрытии выражается в виде определенной математической зависимости. Технический результат: получение композиционных электрохимических покрытий с заданным содержанием дисперсной фазы. 1 ил.

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

Формула изобретения

Способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на внутренние поверхности деталей машин, включающий создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с подачей в созданное пространство электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы, имеющего вращательно-поступательное движение с определенной угловой скоростью, отличающийся тем, что катоду придают вращательное движение с определенной угловой скоростью, а связь концентрации частиц дисперсной фазы в электролите с угловой скоростью вращения катода и заданным содержанием дисперсной фазы в покрытии выражают соотношением

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

где способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к - угловая скорость вращения катода, с -1;

Ке - концентрация частиц дисперсной фазы в электролите;

Ra - радиус поверхности анода, м;

Rк - радиус поверхности катода, м;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - катодный выход по току;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - электрохимический эквивалент металла покрытия, кг/А·с;

J - величина технологического тока. А;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 m - плотность металла покрытия, кг/м3 ;

Kf - коэффициент заданной объемной концентрации частиц дисперсной фазы в покрытии;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - заданная толщина покрытия, м;

Lк - длина поверхности катода, м;

d - диаметр частицы, м;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 f - плотность частицы, кг/м3;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 е - плотность электролита, кг/м3;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - кинематическая вязкость электролита, м 2/с;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - коэффициент, учитывающий форму частицы, способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =0,5.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области технологии осаждения электрохимических покрытий, а именно к области технологии осаждения композиционных электрохимических покрытий (КЭП), и может найти применение для повышения износостойкости внутренних поверхностей деталей машин, приборов и инструмента. Предложенный способ может быть использован для получения КЭП на основе никеля, хрома, железа, меди с дисперсной фазой в виде микропорошков карбида кремния, корунда, алмаза, нитрида бора, графита и др. на цилиндрических внутренних поверхностях деталей машин, изготовленных из стали, алюминия, меди и других материалов, на которых возможно осаждение электрохимических покрытий. Например: гильзы цилиндров двигателей внутреннего сгорания, подшипники скольжения, детали спецтехники.

Известен способ и устройство осаждения КЭП на внутренние поверхности деталей. Способ включает создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с подачей в созданное пространство электролита-суспензии (ЭС), содержащего частицы дисперсной фазы (ДФ), в котором электролиту-суспензии, поступающему в межэлектродное пространство, придается вращательно-поступательное движение с определенной угловой скоростью. Способ принят за прототип (см. патент RU № 2226574, опубл. 10.04.2004).

Недостатком прототипа является то, что он не учитывает влияние седиментации частиц в процессе осаждения КЭП на горизонтально расположенные внутренние поверхности, что затрудняет получение покрытия с заданным содержанием дисперсной фазы (ДФ).

Задачей предлагаемого изобретения является повышение качества композиционных электрохимических покрытий, осаждаемых на горизонтально расположенные внутренние поверхности.

Технический результат, полученный при осуществлении изобретения, заключается в получении композиционных электрохимических покрытий с заданным содержанием дисперсной фазы, получен в процессе выполнения научно-исследовательских работ по осаждению КЭП на внутренние поверхности гильз цилиндров двигателей мототехники. Заданное содержание ДФ в покрытии 10% (Kf=0,1), полученное содержание 10,9% (Kf =0,109).

Указанный технический результат достигается тем, что в способе осаждения композиционных электрохимических покрытий на внутренние поверхности деталей машин, включающем создание между поверхностями анода и катода межэлектродного пространства с подачей в созданное пространство электролита-суспензии, содержащего частицы дисперсной фазы, имеющего вращательно-поступательное движение с определенной угловой скоростью, НОВЫМ является то, что катоду придают вращательное движение с определенной угловой скоростью, а концентрация частиц дисперсной фазы в электролите связана с угловой скоростью вращения катода и заданным содержанием дисперсной фазы в покрытии, а связь концентрации частиц дисперсной фазы в электролите с угловой скоростью вращения катода и заданным содержанием дисперсной фазы в покрытии выражают соотношением:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 где

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к- угловая скорость вращения катода, 1/с;

Ке - концентрация частиц дисперсной фазы в электролите;

Rа - радиус поверхности анода, м;

Rк - радиус поверхности катода, м;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - катодный выход по току;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - электрохимический эквивалент металла покрытия, кг/А с;

J - величина технологического тока, А;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 m - плотность металла покрытия, кг/м3 ;

Kf- коэффициент заданной объемной концентрации частиц дисперсной фазы в покрытии;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - заданная толщина покрытия, м;

Lk - длина поверхности катода, м;

d - диаметр частицы, м;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 f - плотность частицы, кг/м3;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - плотность электролита, кг/м3;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - кинематическая вязкость электролита, м 2/с;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - коэффициент, учитывающий форму частицы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =0,5

В качестве дисперсной фазы рекомендуют электрокорунд - способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 Al2O3, электрокорунд нормальный и карборунд - SiC в виде микропорошков с размером частиц 5способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 7 мкм и объемной концентрацией 2, 3способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 4%, что соответствует Кf=0,023способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 0,04.

Рекомендуют использовать частицы размером не более 3 мкм с Kf=0,025способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 0,05.

Оптимальные по износостойкости и пластичности покрытия содержат 6способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 11% корунда (Kf=0,06способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 0,11).

Рекомендуют использовать покрытия, содержащие частицы ДФ с размерами, находящимися в пределах 2способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 10 мкм или 28способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 40 мкм и Кf=0,15способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 0,25.

Проведенные исследования показали, что лучшие результаты по износостойкости дают покрытия, содержащие 10% (Kf=0,1)частиц карбида кремния или корунда размером 15 мкм.

Расхождения в рекомендациях обусловлены различием в условиях эксплуатации покрытий.

Следует отметить, что при реализации способа Kf относится к исходным данным и может принимать различные значения.

- Коэффициент формы частиц учитывает влияние формы частиц на скорость перемещения в центробежном поле. По рекомендациям, для частиц, форму которых трудно определить, способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =0,5.

- Коэффициент заданной объемной концентрации частиц дисперсной фазы в покрытии - Kf выражает отношение объема частиц к объему покрытия, в котором они находятся.

- Коэффициент концентрации дисперсной фазы в электролите - Ke величина безразмерная, т.к. выражает отношение объема частиц к объему электролита, в котором они находятся.

Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена схема перемещений частицы в межэлектродном пространстве, где

1 - катод;

2 - анод;

3 - частица дисперсной фазы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 r - радиальная скорость частицы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - осевая скорость перемещения частицы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 c - скорость седиментации частицы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 ц - скорость перемещения частицы под действием центробежных сил;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 f - угловая скорость вращения частицы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к - угловая скорость вращения катода;

Rк - радиус катода;

Ка - радиус анода;

Lк - длина поверхности катода.

При вращении катода участки катодной поверхности периодически меняют свое положение относительно направления седиментации и условия осаждения выравниваются. Для того чтобы частицы ДФ в верхнем положении не отделялись от катодной поверхности сила тяжести частиц должна быть равна центробежной силе. В этом случае угловую скорость вращения катода определяют из выражения

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

g=9,8 м/c2;

R к - радиус поверхности катода, м.

Связь между концентрацией частиц ДФ в электролите с заданным содержанием ДФ в покрытии получена на основе следующих соображений.

При осаждении КЭП в электролите, имеющем вращательное и поступательное движения, частицы ДФ перемещаются к поверхности катода со скоростью способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 r и параллельно поверхности катода со скоростью способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e, а также вращаются с угловой скоростью способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 f, равной у поверхности катода угловой скорости вращения катода способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к (см. чертеж). Скорость радиального перемещения частицы в верхней точке траектории равна разности между скоростью, возникающей от действия центробежных сил способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 ц, и скоростью седиментации способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 с. Скорость радиального перемещения частицы в нижней точке траектории равна сумме этих скоростей. Средняя скорость радиального перемещения частицы способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 r равна способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 ц. Для того чтобы частицы ДФ равномерно осаждались на всю поверхность катода со средней скоростью способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 r, катоду придается вращение с угловой скоростью способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к.

Время образования на поверхности катода осадка металла заданного объема определяется из выражения:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

Rк - радиус поверхности катода;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - катодный выход по току;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - электрохимический эквивалент металла покрытия;

J - величина технологического тока;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 m - плотность металла покрытия;

Kf - коэффициент заданной объемной концентрации частиц ДФ в покрытии;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - заданная толщина покрытия;

Lk - длина поверхности катода.

За это же время в покрытие должно включиться количество частиц, объем которых определяется из выражения:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

Время осаждения всех частиц ДФ, содержащихся в межэлектродном пространстве (МЭП), определяется из выражения

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - кинематическая вязкость электролита;

d - диаметр частиц дисперсной фазы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - коэффициент формы частиц;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к - угловая скорость вращения катода.

Для определения средней скорости осаждения частиц может быть использована формула:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

За время t0 частицы должны переместиться вдоль поверхности катода на расстояние не более Lк . Следовательно, требуемую скорость поступательного движения электролита можно определить из соотношения:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

За время tm через МЭП протечет объем электролита

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

В этом объеме электролита должно содержаться количество частиц ДФ, равное количеству частиц в покрытии,

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

Ке - коэффициент объемной концентрации частиц ДФ в электролите. Подставив в выражение 7 значения W f и We из уравнений 2 и 6 с учетом

зависимостей 1, 3, 4, 5, получим зависимость для определения коэффициента объемной концентрации частиц ДФ в электролите в виде:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к - угловая скорость вращения катода, 1/с;

Kе - концентрация частиц дисперсной фазы в электролите;

Ra - радиус поверхности анода, м;

Rк - радиус поверхности катода, м;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - катодный выход по току;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - электрохимический эквивалент металла покрытия, кг/А с;

J - величина технологического тока, А;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 m - плотность металла покрытия, кг/м3 ;

Кf - коэффициент заданной объемной концентрации частиц дисперсной фазы в покрытии;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - заданная толщина покрытия, м;

Lk - длина поверхности катода, м;

d - диаметр частицы, м;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 f - плотность частицы, кг/м3;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - плотность электролита, кг/м3;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e - кинематическая вязкость электролита, м 2/с;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 - коэффициент, учитывающий форму частицы;

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =0,5.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что предлагаемое техническое решение обладает «новизной» и «изобретательским уровнем».

Последовательность действий при получении композиционного покрытия никель- карбид кремния следующая:

Технология подготовки поверхности под осаждение КЭП

Катодное обезжиривание: температура - 60способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 80°С, плотность тока - 2способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 10 А/дм2, напряжение - 6способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 12 В, время 4способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 5 мин.

Состав ванны обезжиривания: сода кальционированная - 20способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 50 г/л, тринатрийфосфат - 20способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 50 г/л, натр едкий - 20способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 40 г/л.

Анодное обезжиривание: температура - 60способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 80°С, плотность тока - 2способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 10 А/дм2, напряжение - 6способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 12 В, время - 4способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 5 мин.

Состав ванны обезжиривания: сода кальцинированная - 20способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 50 г/л, тринатрийфосфат - 20способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 50 г/л, натр едкий - 20способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 40 г/л.

Промывка в горячей воде: температура - 60способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 80°С, время - 4способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 5 мин.

Промывка в холодной воде.

Активация: температура - 15способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 30°С, время - 4способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 5 мин.

Состав ванны: кислота соляная - 50способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 100 г/л.

Промывка в холодной воде.

Осаждение КЭП

Осаждение КЭП проводилось после подготовки поверхности в соответствии с изложенной технологией при скорости вращения катода 3,7 об/с в электролите-суспензии, приготовленном на основе электролита для никелирования с добавлением дисперсной фазы в виде микропорошка.

Состав электролита-суспензии: никель сернокислый - 250способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 300 г/л, кислота борная - 25способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 45 г/л, натрий хлористый - 10способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 15 г/л, 1,4 бутиндиол (100%) - 0,1способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 0,5 г/л, вещество моющее «Прогресс 30» - 0,5способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 1 мл/л, формалин - 1,2способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 3 г/л, хлорамин Б - 2способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 2,5 г/л, SiC с зернистостью М15 при коэффициенте объемной концентрации частиц в электролите Кe=6,52 10-4 .

Режим осаждения: температура - 40способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 50°С, плотность тока - 10 А/дм2, напряжение 6способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 10 В, время - 2 часа.

Для предотвращения седиментации частиц в баке для электролита электролит-суспензия перемешивался специальной мешалкой.

Предлагаемый способ предназначен для осаждения композиционных электрохимических покрытий на внутренние поверхности деталей спецтехники, выпускаемой на ОАО завод им. В.А. Дегтярева, изготовленных из стали 30ХН2МФА, а также на внутренние поверхности гильз цилиндров двигателей мототехники, изготовленных из стали 45.

Вращательное движение с определенной угловой скоростью придается катоду от электродвигателя с регулируемым числом оборотом через редуктор и ременную передачу.

Пример расчета угловой скорости вращения катода и коэффициента объемной концентрации частиц дисперсной фазы в электролите для получения покрытия никель-карбид кремния при заданной объемной концентрации карбида кремния в покрытии 10% (Кf=0,1). Зернистость карбида кремния М15, что соответствует диаметру частиц d=15 мкм.

Исходные данные: Rк=18·10-3 м; Rа =5·10-3 м; Lk=95·10-3 м; d=15·10-6 м; Kf=0,1; способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =2·10-4 м; способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 m=8,96·103 кг/м3; способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 f=3,8·103 кг/м3; способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 e=1,15·103 кг/м3; способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =3·10-7 кг/(А·с); способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =0,5; способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 е=1,35·10-6 м2/с;способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =0,71; J=10 А.

Расчет угловой скорости вращения катода с указанием размерностей, входящих в рсчетную формулу величин, имеет вид:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 .

Это значение угловой скорости соответствует числу оборотов катода - n=способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 л/2способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 =3,7 об/с.

Расчет коэффициента объемной концентрации частиц дисперсной фазы в электролите по приведенной в заявке зависимости:

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210

способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 .

Результаты расчета показывают, что угловая скорость вращения катода способ осаждения композиционных электрохимических покрытий на   внутренние поверхности деталей машин, патент № 2439210 к составляет 3,7 об/с, коэффициент объемной концентрации частиц в электролите Ке равен 6,52×10 -4, а размерности левой и правой частей математических выражений одинаковые.

Класс C25D5/08 нанесение покрытий подвижным электролитом, например в виде струи

Класс C25D15/00 Покрытия с включенными в них материалами, например частицами, спиральными пружинами, проволокой, получаемые электролитическим способом или способом электрофореза

способ и устройство для изготовления твердых покрытий с низкой степенью износа -  патент 2503752 (10.01.2014)
способ нанесения гальванических железных покрытий в проточном электролите с крупными дисперсными частицами -  патент 2503751 (10.01.2014)
состав электролита золочения и способ его приготовления -  патент 2501891 (20.12.2013)
электролит для нанесения покрытия композиционного материала на основе сплава олово-цинк -  патент 2493296 (20.09.2013)
гальванический композиционный материал на основе никеля -  патент 2489531 (10.08.2013)
электролит для осаждения композиционного покрытия никель-кобальт-оксид кремния-фторопласт -  патент 2489530 (10.08.2013)
гальванический композиционный материал на основе сплава олово-цинк -  патент 2489528 (10.08.2013)
способ получения гальванического композиционного покрытия, содержащего наноалмазные порошки -  патент 2487201 (10.07.2013)
способ получения композитных полимер-оксидных покрытий на вентильных металлах и их сплавах -  патент 2483144 (27.05.2013)
способ получения композиционных электрохимических покрытий никель-диборид хрома -  патент 2482226 (20.05.2013)
Наверх