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众所周知 ,含硫光亮镍较普通无硫光亮镍的活性大 (电位较负 )。但是 ,如果这种光亮镍镀层镀在半光亮 (用其他光亮剂得到的含硫 0 .0 0 3%或更少 )的镍底层上 ,则腐蚀往往被终止在两类镍镀层的交界面上。这是因为含硫的镀层比半光亮的底层电位负 ,于是被优先腐蚀 ,从而起到牺牲性防护作用。在钢铁基材上镀半光亮镍 高硫镍 光亮镍 ,这种三层电镀层的抗大气腐蚀的性能相当出色。镀镍用的商品光亮剂品种繁多 ,电镀厂家多根据自身要求选用。商品光亮剂也是供货厂家用中间体配制而成。笔者在工作实践中进行了镀镍光亮剂的自配试验 ,介绍如下。在… 相似文献
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《材料保护》1976,(1)
一、前言现代装饰性电镀镍-铬或铜-镍-铬,一般都采用光亮性电镀工艺,以提高劳动生产率和节约金属材料.但光亮镍镀层中含有0.03%以上的硫,通常含0.05%以上的硫,镀层的抗蚀性和延展性都不如抛光的普通镀镍层.在无产阶级文化大革命以前,我市部分电镀厂和电镀车间已经成功地采用普通镀镍 光亮镀镍工艺.这样在二层镍之间,存在一个电位差,当铬层的裂纹或空隙处的光亮镍受到腐蚀,达到二层镍的界面时,二层镍之间形成第二个原电池(铬与光亮镍形成一个原电池),普通镍作为阴极受到保护,光亮镍先被腐蚀,腐蚀的方向纵向改为横向进行,从而保护基体金属. 但是,普通镀镍缺乏填平性,这样的双层镀镍仍需抛光,方可镀铬. 相似文献
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Nd-Fe-B粉末合金的多层电镀防护技术 总被引:2,自引:1,他引:2
用化学镀方法在Nd-Fe-B粉末合金多孔基体上施镀铜-镍合金或镍-磷合金底层,再电镀高硫镍和半光亮镍。研究了几类镀层对基体的封闭能力、耐蚀性,用恒电流阳极溶解法测定了多层体系的电位-时间曲线,并进行了镀层组织的金相检测。结果表明,化学镀Ni-P合金镀层对Nd-Fe-B基体有良好的封闭性能,高硫镍层的电位低于电镀半光亮Ni和Cu-Ni、Ni-P化学镀层,腐蚀可控制在高硫镍层中横向进行,Cu-Ni/Ni-P/高硫Ni/半光亮Ni体系和Ni-P/高硫Ni/半光亮Ni体系有极佳的防护性能。 相似文献
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一、前言1984年3月以来,我厂对武汉材料保护研究所研制的多层镀镍工艺及其相关的添加剂进行了试验及试生产.共配制了以DN-1及冰醋酸为添加剂的半光亮镍溶液3800升;以TN-1为添加剂的高硫镍溶液400升;以BN-816及糖精为添加剂的光亮镍溶液1800升.在中试的基础上,自5月迄今,每天二班制正式用于生产.下面将我们半年多来从试验到用于生产的情况以及对该工艺的一些看法介绍如下. 二、工艺流程及工艺配方(一) 工艺流程: 化学除油→电化学除油→酸洗→低氰镀铜(也可不镀)→活化→镀半光亮镍→镀高硫镍→镀光亮镍→活化→镀铬. 相似文献
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电镀中间体在多层镀镍体系中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
多层镀镍体系通常由半光亮镍、高硫镍、光亮镍组成 ,常用于要求高耐蚀性的物品 ,如摩托车、家电、水暖器材等。多层镍的质量是由各工序所采用添加剂的性能所决定的 ,而电镀中间体的质量及合理的组合又决定了添加剂的性能。下面就多层镍缓蚀机理、多层镍添加剂、多层镍工艺管理方面对电镀中间体在多层镀镍体系中的应用进行讨论。1 多层镍体系中的耐蚀机理 多层镍通常为双层镍和 3层镍 ,多层镍之所以具有优良的耐蚀性 ,其主要作用机理就是它的电化学保护性。Cu Ni Cr体系相对于钢铁基体来说是阴极性镀层 ,对基体起机械保护作用 ,一… 相似文献
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多层镍镀硬铬是近年兴起的镀种,它具有多层镍层的高耐蚀性,又具有硬铬层的高硬度和高耐磨性,是性能优良的功能性镀层,常用于条件恶劣,硬度、耐磨性要求高的产品,如汽车、摩托车的减震器。这种镀层结构为总镍层厚度15~20μm,硬铬层10~15μm,半光亮镍层和光亮镍层之间的电位差在120mV以上,高硫镍层含硫量在0.15%左右,硬铬层硬度达800HV以上。和普通多层镍铬工艺相比,它的要求要高得多。普通多层镍铬电镀线上镀硬铬会出现大面积爆皮现象(既出现在基体同镀层之间,也出现在镍层和硬铬层之间)。试验认为… 相似文献
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为了进一步弄清常用镀镍添加剂邻磺酰苯酰亚胺、1,4-丁炔二醇及2者的混合物对酸性镀镍中镍电沉积的作用机理,通过循环伏安、交流阻抗和电势阶跃等电化学方法进行了试验研究.结果表明:加入有机添加剂后均能使镍电沉积电位负移,且该电极过程不可逆;同时镍沉积过程经历了2个电子转移步骤和中间产物吸附步骤;当2种添加剂联合使用时,镍电沉积的阴极过电位增大约650 mV,并能有效增大成核数密度,更有利于得到光亮镍层;加入有机添加剂后镍电沉积,I2/Im2-t/tm曲线均靠近瞬时成核理论曲线,说明在有机添加剂作用下镍的沉积遵循瞬时成核三维生长的电结晶机理. 相似文献
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0 前言
作为装饰品的仿金镀底层比较薄(厚1~2μm),耐蚀性极差.一般采用亮镍打底,也有用光亮铜锡合金-亮镍或暗镍-亮铜-亮镍作底镀层,然后再镀仿金层;以高耐蚀性全光亮锌铁合金电镀工艺取代镍系作仿金底镀层,不仅光亮度同镍镀层的一样,防护性能更优,生产成本也成倍降低. 相似文献
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《材料保护》2001,(7)
1、998A稀土耐蚀薄镍电镀添加剂———节镍镀镍佳品 ,国内首家独产( 1)适用于使用各种国产、进口光亮剂的半光亮镀镍、滚镀镍和光亮镀镍。( 2 )原镀镍工艺不变 ,只加 998A 0 .3~ 0 .8g/L(补加量 2 0~ 4 0g/kA·h) ,滚镀和吊镀时间缩短 2 0 %~ 50 % ,自动线或时间不能缩短的镀种 ,可将电流降低 2 0 %~ 50 % ,镍层减薄 ,经测金属镍和镍盐消耗减少。( 3)减薄镍层 ,镀镍成本明显降低 ,但结晶细化 ,孔隙率降低 ,稀土镍基合金镀层的耐蚀能力经测反而略有提高 ,光亮度不变 ,而分散能力、整平性及韧性明显提高 ,本剂对镀镍液和光亮剂及… 相似文献
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《材料保护》2000,(10)
1、998A稀土耐蚀薄镍电镀添加剂———节镍镀镍佳品 ,国内首家独产( 1)适用于使用各种国产、进口光亮剂的半光亮镀镍、滚镀镍和光亮镀镍。( 2 )原镀镍工艺不变 ,只加 998A 0 .3~ 0 .8g/L(补加量 2 0~ 40克 /千安·时 ) ,滚镀和吊镀时间缩短 2 0 %~ 5 0 % ,自动线或时间不能缩短的镀种 ,可将电流降低 2 0 %~ 5 0 % ,镍层减薄 ,经测金属镍和镍盐消耗减少。( 3)减薄镍层 ,镀镍成本明显降低 ,但结晶细化 ,孔隙率降低 ,稀土镍基合金镀层的耐蚀能力经测反而略有提高 ,光亮度不变 ,而分散能力、整平性及韧性明显提高 ,本剂对镀镍液和光亮剂… 相似文献
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《材料保护》2002,(3)
1、998A稀土耐蚀薄镍电镀添加剂———节镍镀镍佳品 ,国内首家独产( 1)适用于使用各种国产、进口光亮剂的半光亮镀镍、滚镀镍和光亮镀镍。( 2 )原镀镍工艺不变 ,只加 998A 0 .3~ 0 .8g/L(补加量 2 0~ 40克 /千安·时 ) ,滚镀和吊镀时间缩短 2 0 %~ 50 % ,自动线或时间不能缩短的镀种 ,可将电流降低 2 0 %~ 50 % ,镍层减薄 ,经测金属镍和镍盐消耗减少。( 3 )减薄镍层 ,镀镍成本明显降低 ,但结晶细化 ,孔隙率降低 ,稀土镍基合金镀层的耐蚀能力经测反而略有提高 ,光亮度不变 ,而分散能力、整平性及韧性明显提高 ,本剂对镀镍液和光亮剂… 相似文献
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锌镍合金电镀工艺试验 总被引:1,自引:1,他引:0
为在复杂零件上获得含镍量基本恒定的锌镍合金镀层,试验采用碱性电镀液。结果表明,这种新型的锌镍合金电镀工艺具有光亮电流密度范围宽、镀液稳定等特点,锌镍合金镀层的耐蚀性是纯锌层的7~10倍。锌镍合金电镀工艺试验@牛丽媛 相似文献
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BNF体系全光亮、高整平、低浓度的双层镍铁合金电镀的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
一、前言1971年,美国OXY金属工业公司在世界上首次研究成功了镍铁合金电镀工艺,同年11月该工艺即在美国投入工业生产.作为代替光亮镀镍的新工艺,它的特点是:镀层中含有10~30%的铁代替了部分镍,镀液中金属离子浓度仅为光亮镍镀液的1/3-1/2,降低了配槽成本,减少工件带出损失和减轻电镀废水处理的负荷,光亮镍镀液很容易变成镍铁合金镀液,镍铁合金镀层,镀液性能在抗杂质离子干扰,整平性、硬度、套铬难易,尤其是韧性方面均比光亮镀镍好,短时间断电也不会影响结合力.另一突出的优点是特别适用于管状钢铁件和深孔零件,而不会污染镀液. 因此,镍铁合金电镀工艺在世界范围内迅速发展,投产的镀液总体积急剧增加.据统计,美、日、英以及东南亚等一些国家在1979年已超过200万升,国内自七十年代中期开发此工艺以来,亦有近100万升在生产应用.但目前的电镀镍铁合金工艺存在着镀液光亮电流密度范围较窄,主盐浓度较高和镀层易产生毛刺等弊病. 相似文献
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泡沫镍基镍硫合金涂层形貌、结构和析氢性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
在含有柠檬酸、硫脲和少许糖精的Watt镀液中,用电沉积的方法在镍泡沫基体上制备了镍硫合金涂层.各层涂层的形貌用SEM分析,各层硫量的分布用EDX测量.第1层涂层的结构用XRD测定.对各种电极包括镍泡沫基、镍网基上镍硫涂层电极,空白镍泡沫、镍网电极等的极氢电位进行了测量,研究了不同温度下镍泡沫基镍硫涂层电极的析氢活性.结果表明,镍泡沫基Ni-S涂层电极的析氢活性比镍网基Ni-S涂层电极活性高得多.镍泡沫各层硫量呈梯度的分布规律,由表及里硫含量逐步降低,中心层硫含量最低.各层表面微细颗粒大小及其均一性不相同,第1层的颗粒尺寸大于其它层的颗粒,其大小均一性也较其它层差.镍硫涂层是镍和Ni3S2组成的非晶态,使涂层具有丰富的表面积和氢气析出反应的活性中心.在加热的电解液中,在60℃以下和60℃以上的温区内电极析氢反应的机制不完全一样,受温度影响的程度也不一样.4000A/m2、90℃时,这种电极的析氢电位比15℃时析氢电位低180mV. 相似文献