RU2086712C1 - Electrolyte for depositing zinc-iron alloy - Google Patents
Electrolyte for depositing zinc-iron alloy Download PDFInfo
- Publication number
- RU2086712C1 RU2086712C1 RU93035235A RU93035235A RU2086712C1 RU 2086712 C1 RU2086712 C1 RU 2086712C1 RU 93035235 A RU93035235 A RU 93035235A RU 93035235 A RU93035235 A RU 93035235A RU 2086712 C1 RU2086712 C1 RU 2086712C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- iron
- zinc
- electrolyte
- iron alloy
- hydrochloride
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Electroplating And Plating Baths Therefor (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к гальваностегии, в частности к электролитическому осаждению сплава цинк-железо с целью восстановления изношенных поверхностей деталей машин, например, корпусов гидравлических насосов, посадочных мест блоков цилиндров двигателей, внутреннего сгорания, коробок перемены передач и др. The invention relates to electroplating, in particular to electrolytic deposition of a zinc-iron alloy in order to restore worn surfaces of machine parts, for example, hydraulic pump housings, seats for engine blocks, internal combustion, gearboxes, etc.
Известны растворы электролитов для осаждения сплава цинк-железо, содержащие сернокислое железо, сернокислый цинк, сернокислый алюминий, сернокислый натрий и аскорбиновую кислоту. Однако покрытия, получаемые из этих составов электролитов, имеют недостаточную микротвердость и слабую сцепляемость с основой. Электролиты имеют рассеивающую способность, малопроизводительны и подвержены окислению и загрязнению. Особенно это наблюдается при применении их при нестационарных режимах электроосаждения сплава цинк-железо (вневанное, проточное осаждение при различных формах тока). Known electrolyte solutions for the deposition of zinc-iron alloys containing iron sulfate, zinc sulfate, aluminum sulfate, sodium sulfate and ascorbic acid. However, coatings obtained from these electrolyte compositions have insufficient microhardness and poor adhesion to the substrate. Electrolytes have a dispersing ability, are inefficient and are subject to oxidation and pollution. This is especially observed when applying them under non-stationary modes of electrodeposition of a zinc-iron alloy (wind-driven, flow-through deposition at various forms of current).
Наиболее близким к изобретению является известный раствор электролита для осаждения сплава цинк-железо, содержащий в г/л:
Цинк сернокислый 200-300
Железо сернокислое 50-60
Алюминий сернокислый 40-50
Натрий сернокислый 50-60
Борная кислота 20-30
Аскорбиновая кислота 5-10
Натриевая соль нафталиндисульфокислоты 2-5
Покрытия, получаемые из этого раствора электролита, обладают повышенной микротвердостью 90-150 кг/мм2.Closest to the invention is a known electrolyte solution for the deposition of zinc-iron alloy, containing in g / l:
Zinc sulfate 200-300
Iron sulfate 50-60
Aluminum sulfate 40-50
Sodium sulfate 50-60
Boric acid 20-30
Ascorbic acid 5-10
Sodium salt of naphthalene disulfonic acid 2-5
Coatings obtained from this electrolyte solution have an increased microhardness of 90-150 kg / mm 2 .
Однако данный раствор электролита имеет сложный состав, затруднена его корректировка по составу в технологическом процессе. However, this electrolyte solution has a complex composition, it is difficult to adjust the composition in the process.
Осадки имеют крупнозернистую структуру, низкую сцепляемость с основой и при восстановлении деталей из алюминиевых сплавов имеют отличительный удельный температурный коэффициент линейного расширения. Электролит склонен к окислению, дендридообразованию при повышенных плотностях тока и малопроизводителен в нестационарных условиях осаждения сплава. Precipitation has a coarse-grained structure, low adhesion to the base and, when recovering parts from aluminum alloys, have a distinctive specific temperature coefficient of linear expansion. The electrolyte is prone to oxidation, dendride formation at elevated current densities and is inefficient under unsteady conditions of alloy deposition.
Целью изобретения является повышение физико-механических характеристик покрытия, прочности сцепления, улучшения структуры осадка, химической стойкости раствора и снижения дендридообразования. The aim of the invention is to increase the physico-mechanical characteristics of the coating, the adhesion strength, improve the structure of the precipitate, the chemical resistance of the solution and reduce dendride formation.
Цель достигается тем, что раствор электролита для осаждения сплава цинк-железо, содержащий сульфат цинка, соль железа, борную кислоту, соль натрия и органическую добавку, отличается тем, что с целью повышения физико-механических характеристик покрытия, прочности сцепления, улучшения структуры осадка, химической стойкости раствора и снижения дендрирообразования в электролит вводят в качестве соли железа хлорид железа, в качестве соли натрия фторид натрия, а в качестве органической добавки первичный гидрохлорид алкиламмония (C6-C12) при следующем соотношении компонентов, г/л:
Cульфат цинка 250-300
Xлорид железа 60-100
Борная кислота 25
Фторид натрия 10
Первичный гидрохлорид алкиламмония (C6-C12) 1-3.The goal is achieved in that the electrolyte solution for the deposition of the zinc-iron alloy containing zinc sulfate, iron salt, boric acid, sodium salt and an organic additive is characterized in that in order to increase the physicomechanical characteristics of the coating, adhesion strength, and improve the precipitate structure, chemical resistance and reduce dendriroobrazovaniya solution in the electrolyte is introduced as iron chloride, iron salts as sodium fluoride, sodium salt, and as the organic additive primary alkylammonium hydrochloride (C 6 -C 12) with eduyuschem ratio, g / l:
Zinc Sulfate 250-300
Ferric Chloride 60-100
Sodium Fluoride 10
Alkylammonium primary hydrochloride (C 6 -C 12 ) 1-3.
Сопоставительный анализ с прототипом позволяет сделать вывод, что заявляемый состав электролита отличается от известного введением новых компонентов, а именно: в качестве соли железа хлорид железа, в качестве соли натрия фторид натрия, в качестве органической добавки первичный гидрохлорид алкиламмония (C6-C12).Comparative analysis with the prototype allows us to conclude that the claimed composition of the electrolyte differs from the known introduction of new components, namely: iron chloride as iron chloride, sodium salt as sodium fluoride, as an organic additive primary alkylammonium hydrochloride (C 6 -C 12 ) .
Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию "новизна". В раствор электролита вводятся первичные алкиламмониевые соли, в качестве которых используется известный технический реагент АНП-2, применяемый при флотации руд в качестве в качестве собирателя, общей формулой R-NH2NCl, где R=C6H13-C12H25 (первичный алкиламмония гидрохлорид, смесь веществ).Thus, the claimed technical solution meets the criterion of "novelty." Primary alkyl ammonium salts are introduced into the electrolyte solution, using the well-known technical reagent ANP-2, used in ore flotation as a collector, with the general formula R-NH 2 NCl, where R = C 6 H 13 -C 12 H 25 ( primary alkylammonium hydrochloride, mixture of substances).
Предлагаемый состав раствора электролита отличается от известного тем, что он более прост по содержанию, производителен и отвечает технологическому процессу при восстановлении деталей в нестационарных условиях (проточное, на различных формах тока). Покрытия получаются гладкими, плотными с мелкозернистой структурой, обладающие повышенной износокоррозийной стойкостью. The proposed composition of the electrolyte solution differs from the known one in that it is simpler in content, productive and meets the technological process when restoring parts under non-stationary conditions (flowing, on various forms of current). Coatings are smooth, dense with a fine-grained structure, with increased wear and corrosion resistance.
Таким образом, данный раствор электролита позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого решения критерию "существенные отличия". Thus, this electrolyte solution allows us to conclude that the proposed solution meets the criterion of "significant differences".
Осаждается твердый сплав замещения ионов цинка ионами железа, что обеспечивает физико-механические характеристики осадка, идентичные характеристикам основы алюминиевого сплава АК-4, АЛ-9, из которых изготовлены детали машин. A solid alloy of zinc ion substitution is precipitated by iron ions, which ensures the physicomechanical characteristics of the precipitate, which are identical to the characteristics of the base of the aluminum alloy AK-4, AL-9, from which machine parts are made.
Процесс восстановления изношенных деталей из алюминиевых сплавов рекомендуется проводить при температуре 20-30oC, катодной плотности тока 40-60 А/дм2 и расходом раствора электролита 6 мкм3/с. Скорость вращения катода 30 об/мин.The recovery process of worn parts from aluminum alloys is recommended to be carried out at a temperature of 20-30 o C, cathodic current density of 40-60 A / dm 2 and an electrolyte solution flow rate of 6 μm 3 / s. The speed of rotation of the cathode 30 rpm
Для экспериментальной проверки заявляемого состава были подготовлены 12 смесей ингредиентов, 3 из которых показали оптимальные результаты (см.таблицу). For experimental verification of the claimed composition were prepared 12 mixtures of ingredients, 3 of which showed optimal results (see table).
Использование изобретения позволит повысить физико-механические характеристики покрытия: прочность сцепления, структуру осадка, химическую стойкость раствора и снизит дендридообразование. The use of the invention will improve the physico-mechanical characteristics of the coating: adhesion, sediment structure, chemical resistance of the solution and reduce dendrite formation.
Claims (1)
Сульфат цинка 250 300
Хлорид железа 60 100
Борная кислота 25
Фторид натрия 10
Первичный гидрохлорид алкиламмония (С6 С1 2) 1 - 3дAn electrolyte for the deposition of zinc-iron alloy containing zinc sulfate, iron salt, boric acid, sodium salt and an organic additive, characterized in that it contains iron chloride as an iron salt, sodium fluoride as a sodium salt, and primary as an organic additive alkylammonium hydrochloride (C 6 C 1 2 ) in the following ratio of components, g / l:
Zinc sulfate 250 300
Ferric Chloride 60 100
Boric acid 25
Sodium Fluoride 10
Alkylammonium primary hydrochloride (C 6 C 1 2 ) 1 - 3d
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93035235A RU2086712C1 (en) | 1993-07-06 | 1993-07-06 | Electrolyte for depositing zinc-iron alloy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU93035235A RU2086712C1 (en) | 1993-07-06 | 1993-07-06 | Electrolyte for depositing zinc-iron alloy |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU93035235A RU93035235A (en) | 1996-08-10 |
RU2086712C1 true RU2086712C1 (en) | 1997-08-10 |
Family
ID=20144685
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU93035235A RU2086712C1 (en) | 1993-07-06 | 1993-07-06 | Electrolyte for depositing zinc-iron alloy |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2086712C1 (en) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489527C2 (en) * | 2011-01-12 | 2013-08-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия" | Electrolyte composition of antifriction electrolytic zinc-iron alloy for deposition in hydromechanical activation conditions |
RU2633866C2 (en) * | 2015-05-21 | 2017-10-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского | Electrolyte composition of antifriction electrolytic zinc-iron alloy for deposition in hydromechanical activation conditions |
-
1993
- 1993-07-06 RU RU93035235A patent/RU2086712C1/en active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
1. Авторское свидетельство СССР N 755897, кл.C 25 D 3/56, 1980. 2. Авторское свидетельство СССР N 374383, кл.C 25 D 3/56, 1973. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2489527C2 (en) * | 2011-01-12 | 2013-08-10 | Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Иркутская государственная сельскохозяйственная академия" | Electrolyte composition of antifriction electrolytic zinc-iron alloy for deposition in hydromechanical activation conditions |
RU2633866C2 (en) * | 2015-05-21 | 2017-10-18 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского | Electrolyte composition of antifriction electrolytic zinc-iron alloy for deposition in hydromechanical activation conditions |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN1084396C (en) | Silver plating bath and silver plating method using same | |
US3996114A (en) | Electroplating method | |
CA2230330A1 (en) | Alkaline zinc and zinc alloy electroplating baths and processes | |
USRE31508E (en) | Electrodeposition of chromium | |
US4033835A (en) | Tin-nickel plating bath | |
CN109518237B (en) | Zinc-nickel-phosphorus electroplating solution, preparation method thereof and electroplating method | |
CN1141421C (en) | Ductility agents for nickel-tungsten alloys | |
Yin et al. | Current pulse plating of nickel-iron alloys on rotating disk electrodes | |
RU2086712C1 (en) | Electrolyte for depositing zinc-iron alloy | |
US4406756A (en) | Hard chromium plating from hexavalent plating bath | |
US4478692A (en) | Electrodeposition of palladium-silver alloys | |
Ramesh Bapu et al. | Studies on non-cyanide alkaline zinc electrolytes | |
US4465563A (en) | Electrodeposition of palladium-silver alloys | |
CN113529143A (en) | Leveling agent-containing ionic liquid aluminum plating liquid and aluminum plating process using same | |
KR100256340B1 (en) | An annex of the electroplating bath for the zn - ni alloy and method of making electrolytic metal sheet used therefor | |
SU571528A1 (en) | Electrolyte for depositing zinc-based alloys | |
GB2086940A (en) | Composition and Process for High Speed Electrodeposition of Silver | |
SU1618786A1 (en) | Electrolyte for depositing bismuth-indium alloy | |
Bełtowska-Lehman et al. | Kinetics of electrodeposition of Ni-Sn alloy deposits from an acid chloride bath | |
SU524866A1 (en) | Electrolyte for deposition of zinc-nickel alloys | |
SU246999A1 (en) | ||
CA1100088A (en) | Bright levelling zinc plating | |
JPS6367560B2 (en) | ||
JPH0230791A (en) | Production of zn-ni alloy plated steel sheet | |
SU1650785A1 (en) | Electrolyte for precipitation of alloy zinc-boron |