электролит для осаждения сплава цинк-кобальт

Классы МПК:C25D3/56 сплавов
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Тюменский индустриальный институт
Приоритеты:
подача заявки:
1992-02-04
публикация патента:

Использование: изобретение относится к гальваностегии, в частности к электролитическому осаждению сплава цинк-кобальт. Сущность изобретения: электролит для осаждения сплава цинк-кобальт, г/л: хлористый цинк 30 - 40; хлористый кобальт 23 - 25; трилон Б 69 - 71, хлористый алюминий 39,5 - 40,5 и выравниватель А (бензосульфат метилдиэтил-аминометил полигликолевого эфира алкилфенола) 4,5 - 5,5. 2 табл.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ СПЛАВА ЦИНК-КОБАЛЬТ, содержащий хлористый цинк, хлористый кобальт, комплексообразователь и бензосодержащую добавку, отличающийся тем, что он дополнительно содержит хлористый алюминий, в качестве комплексообразователя - трилон Б (динатриевую соль этилендиаминтетрауксусной кислоты), а в качестве бензосодержащей добавки - выравниватель А (бензосульфат метилдиэтиламинометил полигликолевого эфира алкилфенола) при следующем соотношении компонентов, г/л:

Хлористый цинк - 30 - 40

Хлористый кобальт - 23 - 25

Трилон Б - 69 - 71

Хлористый алюминий - 39,5 - 40,5

Выравниватель А - 4,5 - 5,5

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к гальваностегии, в частности к электролитическому осаждению сплава цинк-кобальт.

Известен электролит для осаждения сплава цинк-кобальт, содержащий хлористые соли цинка, кобальта и натрия, а также борную кислоту, аллилтиомочевину, триэтаноламин и бензосодержащую добавку (бензонат натрия). Рассеивающая способность этого электролита, измеренная в ячейке Филда, составляет 52-56% , а скорость коррозии полученных покрытий в 0,1 н. растворе серной кислоты 8,4-9,5 г/м2электролит для осаждения сплава цинк-кобальт, патент № 2029798 ч.

Предлагаемый электролит отличается от известного тем, что кроме хлористых солей цинка и кобальта содержит в качестве комплексообразователя трилон Б, а также хлористый алюминий и бензосодержащую добавку - выравниватель А при следующем соотношении компонентов, г/л: хлористый цинк 30-40; хлористый кобальт 23-25; хлористый алюминий 39,5-40,5; трилон Б 69-71; выравниватель А 4,5-5,5.

Целью изобретения является повышение рассеивающей способности электролита и коррозионной стойкости получаемых осадков.

Дополнительное введение хлористого алюминия, выравнивателя А и использование в качестве комплексообразователя трилона Б обеспечивает повышение рассеивающей способности электролита и коррозионной стойкости получаемых покрытий. Присутствие трилона Б предотвращает гидролиз солей, позволяет получать стабильный электролит. Добавление хлорида алюминия к электролиту повышает электропроводность раствора и улучшает равномерность распределения металла на катоде. Поверхностно-активное неионогенное вещество - выравниватель А, адсорбируясь на катоде, ингибирует процесс восстановления ионов металлов, одновременно улучшая смачиваемость осадков.

Электролит готовят растворением в отдельных порциях воды хлористого цинка, соли кобальта и трилона Б. Раствор трилона Б вливают при перемешивании в полученные растворы, а затем смешивают их. К полученной смеси добавляют хлористый алюминий и выравниватель А.

Электроосаждение покрытий (толщина 10-15 мкм) ведут при катодной плотности 0,5-6,0 А/дм2, температуре 18-22оС, рН 4,5-6,5 при перемешивании, с использованием платиновых анодов.

Конкретные примеры использования электролита и некоторые свойства электролита и покрытий приведены в таблице 1.

Рассеивающая способность предлагаемого электролита за счет повышения поляризации катода при введении в его состав трилона Б и выравнивателя А увеличивается на 10-15% по сравнению с известным электролитом (табл. 2). Скорость коррозии сплавов, полученных из предлагаемого электролита, на 15-20% меньше, чем покрытий, осажденных из известного электролита.

Использование предлагаемого электролита позволяет осаждать светлые, прочно сцепленные со стальной основой покрытия. Покрытия выдерживают изгиб под углом 90о без излома и не отслаиваются от основы после нагрева при 250оС в течение 1 ч и последующего резкого охлаждения.

Класс C25D3/56 сплавов

щелочной электролит для электроосаждения цинк-никелевых покрытий -  патент 2511727 (10.04.2014)
состав электролита антифрикционного электролитического сплава "цинк-железо" для осаждения в условиях гидромеханического активирования -  патент 2489527 (10.08.2013)
способ электролитического осаждения сплава железо-алюминий -  патент 2486294 (27.06.2013)
система и способ нанесения покрытий из металлических сплавов посредством применения гальванической технологии -  патент 2473718 (27.01.2013)
электролит для осаждения сплава цинк-галлий -  патент 2459016 (20.08.2012)
способ нанесения электролитических покрытий на основе хрома -  патент 2457288 (27.07.2012)
электролит для осаждения сплава никель-висмут -  патент 2457287 (27.07.2012)
способ получения оксидного покрытия на стали -  патент 2449062 (27.04.2012)
способ получения покрытия из оксидов металлов на стали -  патент 2449061 (27.04.2012)
электролит для электроосаждения сплава цинк-никель -  патент 2441107 (27.01.2012)
Наверх