Содержание
Блестящее НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ
Комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» используется для нанесения на алюминий и алюминиевые сплавы зеркально-блестящих твердых никелевых покрытий.
В комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» входят все необходимые химические реактивы, аноды, аксессуары, используемые для подготовки алюминиевой поверхности и нанесения на алюминий и его сплавы блестящих никелевых покрытий, обладающих высокой выравнивающей способностью.
Электролит блестящего никелирования, приготовленный с помощью комплекта «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» отлично сбалансирован по составу, обладает высокой выравнивающей способностью, имеет низкую чувствительность к неорганическим загрязнениям, позволяет осуществлять более глубокую проработку (качество покрытия не меняется при глубоком истощении электролита) и позволяет осаждать зеркально-блестящие никелевые покрытия с высоким выходом по току (96-98%). После проведения процесса блестящего никелирования, покрытие имеет качественную микроструктуру, обладает высокой твердостью, низкой пористостью и имеет значительную коррозионную стойкость.
Электролит блестящего никелирования работает в широком диапазоне плотностей тока, может эксплуатироваться длительное время без необходимости корректировки и позволяет получать зеркально-блестящие никелевые осадки, обладающие отличными эксплуатационными свойствами. Электролит блестящего никелирования стабилен в работе и при правильной эксплуатации, периодической корректировке и систематической очистке от вредных примесей, электролит может использоваться в течении нескольких лет без замены.
Этапы технологического процесса:
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ → ТРАВЛЕНИЕ → ОСВЕТЛЕНИЕ → ЦИНКАТНАЯ ОБРАБОТКА → ХИМИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ → ДЕКАПИРОВАНИЕ → БЛЕСТЯЩЕЕ МЕДНЕНИЕ → АКТИВАЦИЯ → БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
В процессе блестящего никелирования алюминия происходит истощение электролита. Баланс ионов никеля в электролите поддерживается за счет постепенного растворения никелевого анода. Используя малый комплект на 15 литров с никелевым анодом (180*250*4 мм), можно нанести блестящее никелевое покрытие на площадь около 31-32 м2 толщиной 5 микрон.
БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ | ||||
СТОИМОСТЬ НИКЕЛИРОВАНИЯ | СЕБЕСТОИМОСТЬ НИКЕЛИРОВАНИЯ | |||
Москва / Санкт Петербург | Комплект на 15 л | Комплект на 30 л | Комплект на 50 л | |
75-97 руб/дм2 | 75-99 руб/дм2 | ~17 руб/дм2 | ~14 руб/дм2 | ~12.5 руб/дм2 |
*Стоимость услуги блестящего никелирования алюминия за 1 дм2 (толщина покрытия 5-7 мкм)
**Себестоимость блестящего никелирования алюминия за 1 дм2 (толщина покрытия 5-7 мкм)
Электролит блестящего никелирования стабилен в работе и при периодической корректировке и систематической очистке от вредных примесей, электролит может использоваться в течении нескольких лет без замены.
Нужно приобрести
- Источник тока (выпрямитель)
- Дистиллированная или де-ионизированная вода
Рекомендуемые источники тока
Для оптимизации процессов подготовки поверхности, при заказе комплекта пожалуйста сообщите на алюминий или алюминиевый сплав будет осаждаться блестящее никелевое покрытие.
Для приготовления электролитов осаждения используются реактивы ‘ХЧ’ качества. В каждый комплект для нанесения металлопокрытия входит подробная технологическая инструкция. Все хим.
реактивы, входящие в состав комплектов, были предварительно взвешены и расфасованы в необходимых пропорциях.
Все, что Вам необходимо сделать для приготовления химических растворов это растворить реактивы в определенной последовательности, согласно инструкции, в дистиллированной или де-ионизированной воде.
Для проведения процесса блестящего никелирования используются никелевые аноды, марки Н1 (Ni 99,8%). Для проведения процесса блестящего меднения используются медные аноды, марки М1 (Cu 99,.8%).
Для предотвращения попадания анодного шлама в ванну с электролитом, на аноды необходимо надеть защитные анодные чехлы из полипропиленовой ткани (входят в комплект).
Чтобы, во время проведения процесса, анодный шлам не переливался и не попадал через верхний край чехла в ванну с электролитом, анодный чехол должен быть на 20-30 мм выше зеркала электролита.
Чехол, перед использованием и надеванием его на анод, необходимо сначала обычной водопроводной, затем де-ионизированной водой.
Аноды, перед надеванием на них защитных чехлов и опусканием в ванну c электролитом, необходимо зачистить щеткой с металлической щетиной.
Для проведения процесса первичного меднения должны использоваться аноды, превосходящие не менее, чем в 2 раза площадь поверхности катодов (площадь поверхности деталей, погруженных в электролит).
Для проведения процесса блестящего никелирования должны использоваться аноды, также превосходящие не менее, чем в 2 раза площадь поверхности катодов (площадь поверхности деталей, погруженных в электролит).
Контакт с медным или никелевым анодом рекомендуется обеспечивать с помощью медной или никелевой проволоки.
Для обеспечения контакта, в верхней части, по краям анода, просверливают отверстия, после чего через эти отверстия продевают проволоку и обкручивают несколько раз через верхнюю кромку анода.
Анод рекомендуется подвешивать в ванне с электролитом таким образом, чтобы верхняя часть анода, с закрепленной по краям контактной медной или никелевой проволокой, была выше уровня электролита.
Деталь должна подвешиваться в ванне с электролитом таким образом, чтобы ее нижние края были на уровне или чуть ниже нижней кромки анода, иначе эти части детали будут получать избыточный ток и покрытие в этих местах будет “гореть”. Расстояние между анодом и катодом (деталью) должно быть не меньше 15-20 см (чем сложнее форма детали, тем дальше рекомендуется располагать анод).
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ (60-80 °C) — Нагреватель из нержавеющей стали ХИМИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ (87-93 °C) — Кварцевый или тефлоновый нагреватель БЛЕСТЯЩЕЕ МЕДНЕНИЕ (20-25 °C) — Нагреватель в защитном (стекл) корпусе БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ (48-60 °C) — Кварцевый или тефлоновый нагреватель
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: Плотность тока при проведении процесса блестящего никелирования 3-5 А/дм2. Температура электролита: 48-60°C. рН электролита: 4.0 — 5.0 (оптимально 4.3 – 4.6). Скорость осаждения никелевого покрытия 25-32 мкм/час.
При проведении процессов блестящего никелирования, аноды должны быть помещены в чехлы из химически стойкой полипропиленовой или хлориновой ткани. По площади аноды должны быть в 1.5-2 раза больше площади детали(ей).
При проведении процесса блестящего никелирования необходимо обеспечить одновременную фильтрацию и перемешивание электролита сжатым воздухом.
Стоимость комплектов
БНА-05 | Комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» на 5 литров | 15000 Р |
БНА-15 | Комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» на 15 литров | 30500 Р |
БНА-30 | Комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» на 30 литров | 49700 Р |
БНА-50 | Комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» на 50 литров | 72900 Р |
Стоимость отдельных хим. реактивов, анодов
БНА-01 | Реактив “ЭМУЛЬГАТОР-Н5” (100 г) | 450 Р |
БНА-02 | Реактив “КАТАЛИЗАТОР-ЦИНК” (50 г) | 350 Р |
БНА-03 | Реактив “рН-КОРРЕКТОР” (500 г) | 300 Р |
БНА-04-1 | Реактив “БЛЕСКООБР ДОБАВКА-НБ1” (150 мл) | 1200 Р |
БНА-04-2 | Реактив “ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ДОБАВКА-НБ2” (100 мл) | 850 Р |
БНА-НА | Никелевый анод, марки Н1 (180*250*4 мм) 1,58 кг | 2800 Р |
БНА-МА | Медный анод, марки М1 (180*250*4 мм) 1,6 кг | 1700 Р |
Стандартная 'мягкая' или 'жесткая' упаковка. Отправка заказа в течение 4-8 рабочих дней наземным или воздушным транспортом.
Некоторые реактивы требуют специальной упаковки (из-за реакционной способности или боятся холода). Отправка заказа в течение 5-10 дней наземным или воздушным транспортом
Реактивы требуют специальной упаковки (из-за реакционной способности или боятся холода). Отправка заказа в течение 8-14 рабочих дней только наземным транспортом.
Источник: http://impgold.ru/electroplating/metalplating/brilliant_nickeling_aluminum/
Советы по никелированию в домашних условиях
Никелирование – это процесс нанесения на металлическую поверхность очень тонкого слоя никеля.
Толщина никелевого слоя, в зависимости от поставленной задачи, размеров детали и дальнейшего ее использования, находится в диапазоне от 0,8 до 55 мкм.
Никелевое черное напыление защищает металлический предмет от разрушительного воздействия внешней среды – окисления, коррозии и реакции с солью, щелочью и кислотой.
Предметами, которым может потребоваться такая защита, являются:
- металлические изделия, которые будут находиться на открытом воздухе;
- кузовные детали автотехники и мототехники, в том числе и из алюминия;
- медицинское и стоматологическое оборудование;
- изделия, имеющие длительный контакт с водой;
- декоративное металлическое ограждение, в том числе и из алюминия;
- предметы, подвергающиеся контакту с сильнодействующими химическими веществами и прочее.
Как можно заметить, технология различного никелирования применяется не только в промышленности, а черное вполне может потребоваться в домашних условиях, своими руками.
Рассмотрим основные методы нанесения защитного слоя своими руками в домашних условиях, металлы, позволяющие наносить никель, тонкости и особенности каждого процесса.
На практике применяются два способа нанесения никелевого слоя — электролитический и химический.
Не будем изучать тонкости промышленного процесса, а опишем проведение в домашних условиях.
Технология нанесения никелевого слоя представлена на видео.
:
Электролитическое никелирование
Перед электролитическим никелированием (по-другому его еще называют гальваническое ) нужно выполнить электрохимическое меднение детали или заготовки.
Есть два метода, включающие гальваническое — с погружением в раствор электролита и без погружения.
В первом случае, предмет из металла тщательно обрабатывается наждачной бумагой, с него удаляется оксидная пленка, производится промывка сначала в теплой воде для удаления растворителя, а затем в содовом растворе и опять в воде.
В стеклянную емкость поместите два анода из меди и деталь, зафиксировав ее проволокой между пластинами анодов.
Электрохимическое меднение в домашних условиях будем производить с помощью электролита, состоящего из воды с включением 20%-го медного купороса и 2% серной кислоты.
Ток нужно рассчитать из показателей 10-15 мА/кв.см.
Через полчаса обработки током на детали будет тонкий слой меди, а чем дольше будет производиться электрохимическое меднение, тем толще будет слой.
:
Если деталь большая или отсутствуют подходящие стеклянные емкости, то можно использовать электрохимическое меднение без погружения в электролит.
Для этого делаем кисточку из меди (можно применить многожильный медный провод, конечно, сняв изоляцию только на концах), которую присоединяем к плюсу источника тока и фиксируем с помощью деревянной палочки.
Зачищенную обезжиренную пластинку из металла положим в достаточно широкую стеклянную емкость, зальем раствором электролита (можно взять насыщенный медный купорос) и подсоединим к минусу источника тока.
Теперь макаем кисточку в электролит и проводим возле поверхности детали. Важно постоянное наличие раствора на медной кисточке.
Через некоторое время вы заметите, что на поверхности обрабатываемой детали появился медный слой. Чем толще будет нанесено покрытие из меди, тем меньшее количество пор останется.
Так, например, на 1 кв.см при однослойном нанесении меди будет несколько десятков сквозных пор, а при трехслойном их практически не будет.
Добейтесь нужной толщины меди и можно приступать к следующему этапу.
Нанесение никелевого слоя (гальваническое) производится аналогично процессу меднения с погружением в электролит.
Так, деталь, подвешенная на проводке, и никелевые аноды опускаются в электролит, проволоки от анодов подключаются к плюсу, а проволока от детали – к минусу.
В качестве электролита можно рекомендовать один из двух растворов:
- Сернокислые никель, натрий и магний в пропорциях 14:5:3, 0,5% поваренной соли и 2% борной кислоты;
- 30% сульфата никеля, 4% хлорида никеля и 3% борной кислоты.
Сухие смесь заливаем одним литром нейтральной воды, тщательно перемешиваем и при необходимости избавляется от выпавшего осадка, и применяем как электролит при электролитическом никелировании.
Гальваническое достаточно проводить в течение получасового воздействия постоянного тока с мощностью 5,8-6 В.
В результате обработки током через электролит мы получим матовый неравномерный слой серого цвета. Чтобы выровнять его, предмет из металла необходимо аккуратно зачистить и провести полировку.
Эта технология не может быть применена для деталей с шершавым покрытием или имеющих узкие и глубокие отверстия.
В этом случае нужно использовать химический метод никелирования или чернения деталей.
Технология чернения заключается в том, что на металл наносится промежуточное покрытие из цинка или никеля, а сверху деталь покрывается тонким, не более 2мкм, черное покрытие из никеля.
Декоративное металлическое ограждение, сделанное из деталей с черным никелированием, будет хорошо сохраняться и красиво смотреться.
В некоторых случаях требуется провести никелирование и хромирование.
Метод химического никелирования
Технология химического никелирования деталей заключается в том, что заготовку из металла погружают в кипящий раствор на определенный срок, за который на ее поверхность оседают частички никеля.
Электрохимическое воздействие отсутствует, ток не понадобится.
Технология направлена на получение прочного сцепления никелевого слоя с металлом (особое качество сцепления поверхности и нанесенного слоя наблюдается при никелировании стали и железа).
Химическое никелирование различных деталей реально проводить в условиях гаража или небольшой мастерской.
Рассмотрим пошагово:
- В эмалированной посуде смешивают сухие реактивы и заливают их водой;
- Доводят полученную жидкую смесь до кипения и только тогда доливают гипофосфит натрия;
- Погружают в емкость с жидкостью заготовку так, чтобы она не касалась краев и дна. Фактически потребуется установка химического никелирования, которую можно сделать самостоятельно из эмалированного таза соответствующего размера и диэлектрического кронштейна, на который будет подвешиваться заготовка;
- В зависимости от применяемого раствора, кипение должно продолжаться от часа до трех;
- Заготовку достают и промывают водой, содержащей погашенную известь, после чего можно произвести полировку.
Все составы для химического никелирования деталей будут содержать в обязательно порядке никель хлористый или сернокислый, натрия гипофосфит различной кислотности и какую-то из кислот.
Смеси, содержащие свинец, увеличивают скорость нарастания никелевого слоя до 95 мкм/ч.
:
Технология предусматривает обработку 20 кв.см поверхности в одном литре раствора.
Кислыми составами производят нанесение никелевого слоя на черные металлы, а щелочные лучше подойдут для нержавеющей стали.
Некоторые тонкости:
- Никелевая пленка, нанесенная на металл без меднения, имеет слабое сцепление с поверхностью. Для его улучшения можно применить термическую обработку, выдержав заготовку при температуре выше 450 градусов;
- Нагревать до этой температуры закаленные изделия нельзя, при нагреве до 350-400 градусов они будут терять твердость. Эта проблема решается более длительным выдерживанием, но при температуре в диапазоне 250-300ºС;
- При нанесении никелевого слоя на громоздкие детали возникает необходимость перемешивания раствора, что приводит к потребности проводить постоянную фильтрацию. Это основная сложности при проведении процесса не в промышленных условиях.
Аналогичным образом, но с применением другого состава, можно покрыть детали слоем серебра. Серебрение часто применяется для рыболовных снастей с целью предотвратить потускнение крючков и блесен.
Технология нанесения серебра несложная и отличается от никелирования составом электролита, временем и температурой рабочего раствора (для получения ровного слоя серебра требуется состав, подогретый до 90 градусов).
Растворы серебра можно приготовить из воды, ляписа аптечного и 10% солевого раствора.
Выпавший осадок серебра промыть и смешать с 2% гипосульфитом, профильтровать, добавить меловую пыль и размешивая, добиться сметанообразного состояния.
Этой смесью можно натирать металл до образования на нем слоя серебра.
Хранение этого раствора допускается в течение нескольких суток, раствор серебра, допускающий длительное — до полугода хранение, можно приготовить следующим образом: 15 г ляписа, 55 г лимонной кислоты (годится кулинарная) и 30 г хлористого аммония.
Все компоненты растираются в пыль и смешиваются. Порошок для нанесения серебра хранится в сухом виде.
:
Для работы мокрой салфеткой коснитесь смеси и разотрите ее по обрабатываемой поверхности.
Напыление серебра наносится на очищенную деталь, но готовить ее специальным способом не нужно.
Приведенные способы нанесения никеля и серебра на металлические детали легко повторить самостоятельно в домашних условиях.
Иногда можно столкнуться с необходимостью никелирования алюминия. Никелирование алюминия процесс достаточно дорогостоящий и ненадежный. Электролит для никелирования алюминия стоит достаточно дорого, но частенько идет пузырями.
Проблема в никелировании алюминия в домашних условиях состоит в слабой адгезии — блестящий никель «рвет» покрытие.
Для химического никелирования алюминия подойдет такой состав:
- Никель сернокислый — 20г/л;
- Натрий уксуснокислый — 10г/л;
- Натрий фосфорноватистокислый — 25г/л;
- Тиомочевина, раствор концентрацией 1 г/л — 3мл;
- Фтористый натрий — 0,4г/л;
- Уксусная кислота — 9мл
Источник: http://rezhemmetall.ru/nikelirovanie-v-domashnix-usloviyax-svoimi-rukami.html
Химическое никелирование алюминия
Комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» используется для нанесения на алюминий и алюминиевые сплавы зеркально-блестящих твердых никелевых покрытий.
В комплект «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» входят все необходимые химические реактивы, аноды, аксессуары, используемые для подготовки алюминиевой поверхности и нанесения на алюминий и его сплавы блестящих никелевых покрытий, обладающих высокой выравнивающей способностью.
Электролит блестящего никелирования, приготовленный с помощью комплекта «БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ» отлично сбалансирован по составу, обладает высокой выравнивающей способностью, имеет низкую чувствительность к неорганическим загрязнениям, позволяет осуществлять более глубокую проработку (качество покрытия не меняется при глубоком истощении электролита) и позволяет осаждать зеркально-блестящие никелевые покрытия с высоким выходом по току (96-98%). После проведения процесса блестящего никелирования, покрытие имеет качественную микроструктуру, обладает высокой твердостью, низкой пористостью и имеет значительную коррозионную стойкость.
Электролит блестящего никелирования работает в широком диапазоне плотностей тока, может эксплуатироваться длительное время без необходимости корректировки и позволяет получать зеркально-блестящие никелевые осадки, обладающие отличными эксплуатационными свойствами. Электролит блестящего никелирования стабилен в работе и при правильной эксплуатации, периодической корректировке и систематической очистке от вредных примесей, электролит может использоваться в течении нескольких лет без замены.
Этапы технологического процесса:
ХИМИЧЕСКОЕ ОБЕЗЖИРИВАНИЕ → ТРАВЛЕНИЕ → ОСВЕТЛЕНИЕ → ЦИНКАТНАЯ ОБРАБОТКА → ХИМИЧЕСКОЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ → ДЕКАПИРОВАНИЕ → БЛЕСТЯЩЕЕ МЕДНЕНИЕ → АКТИВАЦИЯ → БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ
В процессе блестящего никелирования алюминия происходит истощение электролита. Баланс ионов никеля в электролите поддерживается за счет постепенного растворения никелевого анода. Используя малый комплект на 15 литров с никелевым анодом (180*250*4 мм), можно нанести блестящее никелевое покрытие на площадь около 31-32 м2 толщиной 5 микрон.
БЛЕСТЯЩЕЕ НИКЕЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ | ||||
СТОИМОСТЬ НИКЕЛИРОВАНИЯ | СЕБЕСТОИМОСТЬ НИКЕЛИРОВАНИЯ | |||
Москва / Санкт Петербург | Комплект на 15 л | Комплект на 30 л | Комплект на 50 л | |
75-97 руб/дм2 | 75-99 руб/дм2 | ~17 руб/дм2 | ~14 руб/дм2 | ~12.5 руб/дм2 |
*Стоимость услуги блестящего никелирования алюминия за 1 дм2 (толщина покрытия 5-7 мкм)
**Себестоимость блестящего никелирования алюминия за 1 дм2 (толщина покрытия 5-7 мкм)
Электролит блестящего никелирования стабилен в работе и при периодической корректировке и систематической очистке от вредных примесей, электролит может использоваться в течении нескольких лет без замены.
Никелирование в домашних условиях (химическое и гальваническое)
Никелирование, которое является достаточно распространенной технологической операцией, выполняют для того, чтобы нанести на поверхность металлического изделия тонкий слой никеля. Толщина такого слоя, величину которого можно регулировать, используя различные приемы, может варьироваться от 0,8 до 55 мкм.
Никелирование используется в качестве защитно-декоративного покрытия, а также для получения подслоя при хромировании
С помощью никелирования металла можно сформировать пленку, обеспечивающую надежную защиту от таких негативных явлений, как окисление, развитие коррозионных процессов, реакции, вызванные взаимодействием с соляной, щелочной и кислотной средами. В частности, очень большое распространение получили никелированные трубы, которые активно используются для производства изделий сантехнического назначения.
Чаще всего никелированию подвергаются:
- изделия из металла, которые будут эксплуатироваться на открытом воздухе;
- кузовные детали мото- и автотранспортных средств, в том числе и те, для изготовления которых был использован алюминиевый сплав;
- оборудование и инструменты, применяемые в общей медицине и стоматологии;
- изделия из металла, которые длительное время эксплуатируются в воде;
- ограждающие конструкции, изготовленные из стали или алюминиевых сплавов;
- изделия из металла, подвергающиеся воздействию сильных химических веществ.
Существует несколько используемых как в производственных, так и в домашних условиях методов никелирования металлических изделий.
Наибольший интерес в практическом плане представляют способы никелирования металлических деталей, не требующие применения сложного технологического оборудования и реализуемые в домашних условиях.
К таким способам относится электролитическое и химическое никелирование.
Свойства гальванического и химического покрытия никелем
Никелирование
Никель имеет серебристо-белый оттенок, хорошо полируется для зеркального состояния, ковкий и пластичный. Твердость никеля зависит от условий и химического состава электролита и колеблется в пределах 2,5–4 ГПа для матовых и 4,5–5 ГПа для блестящих осадков. За счет никелирования металлов на поверхности удается получить осадок с требуемыми параметрами.
На открытом воздухе никель покрывается оксидной пленкой, происходит пассивирование металла. Если в воздухе присутствуют сернистые соединения, то никелированная поверхность быстро тускнеет и теряет первоначальные декоративные свойства. Не рекомендуется никелирование металлических деталей, имеющих контакт с морской водой, в таких условиях эксплуатации алюминий и железо быстро корродируют.
Еще один недостаток – никель ускоренно поглощает газы, в результате чего резко понижаются его физические характеристики. Но электролитическое никелирование разрешается для товаров, имеющих прямой контакт с пищевыми продуктами, оно не выделяет вредных химических соединений. Никелирование можно делать на мели, железе, алюминии, титане и их сплавах и неметаллических поверхностях.
На последних выполняется химическое никелирование.
Особенности технологии никелирования металлов
В любой среде эксплуатации никель по отношению к железу является катодным покрытием, в связи с этим для обеспечения качественной защиты от коррозионных процессов его необходимо наносить на медный подслой.
Допускается нанесение чистого слоя никеля толщиной не менее 30 мкм, но в связи с высокой стоимостью металла такая технология не получила в промышленности широкого распространения, высококонцентрированный электролитический раствор не применяется.
Комбинация из двух или трех слоев покрытия минимизирует вероятность образования микропор, доходящих до основного металла. Никелирование изменяет поведение никеля, в паре с медью никель становится растворимым электродом.
Этот недостаток двухслойного покрытия устраняется за счет нанесения на алюминий третьего верхнего слоя из хрома. Обработанные таким способом детали широко применяются в автомобильной промышленности, приборостроении и машиностроении.
Изменение толщины никелирования в зависимости от назначения
В последнее время в промышленности широкое распространение получил черный никель, с его помощью создаются специальные оптические свойства поверхностей. Химическое никелирование дороже электролитического, этот фактор ограничивает применения метода для промышленного использования.
Но он дает возможность получать более равномерные покрытия с улучшенными показателями физической прочности, обрабатывать сложные по профилю детали с узкими глубокими отверстиями. Толщина никелирования регламентируется положениями ГОСТ 9.
303-84, электролитический раствор подбирается с учетом назначения изделий.
Анодный и катодный процессы никелирования
Электролитическое никелирование имеет несколько особенностей в сравнении с другими покрытиями.
Для разряда ионов никеля необходима высокая катодная поляризация и низкое перенапряжение водорода, а это создает технологические сложности в связи с тем, что водород постоянно выделяется на катоде.
Пузырьки газа задерживаются на катоде и становятся причиной появления эффекта питтинга. В результате на поверхности никеля образуются поры, осадок теряет декоративные и защитные свойства. Увеличивают негативные процессы органические соединения и гидроксиды.
Большое влияние на никелирование металла оказывает схема и режим работы. Увеличение температуры становится причиной возрастания выхода по току, при этом перенапряжение водорода почти не меняется. Показатели кислотности раствора оказывают влияние на физико-механические характеристики покрытия.
Напряженные и твердые осадки получают при pH 5,5 и температуре ниже +20°С. В промышленности используется электролитический раствор с кислотностью менее 5,5, такие растворы имеют высокие показатели по рассеивающей способности и дают мелкозернистую структуру покрытия на алюминий.
К недостаткам электролитов относится низкий выход по току и невозможность обрабатывать детали из алюминия и цинка.
Зависимость твердости никелирования от плотности тока и кислотности
Во время никелирования из-за растворов солей происходит пассивация анодов, что становится причиной нежелательных явлений.
Во время обеднения электролита ионами никеля водород выделяется на поверхности катода и значительно уменьшает выход по току. Для запуска процесса депассивации в электролитический раствор вводят соли с содержанием ионов хлора.
После разрядки на поверхности катода чистый хлор разрушает пленку пассивации.
Электролиты для никелирования металла
- Сульфатный электролитический раствор. В промышленности используется большой перечень сульфатных электролитов, позволяющих иметь на поверхности изделий осадки с заданными физическими показателями. Сульфат натрия характеризуется большой электропроводностью, за счет включения в раствор магния никелирование становится более пластичным и мягким. В качестве буферного химического элемента применяется борная кислота, она регулирует показатели кислотности как в общем растворе, так и в области непосредственной близости к катоду. В связи с тем, что никелевые аноды пассивируются, в электролиты обязательно добавляются ионы хлора. Строгое соблюдение технологических режимов и химических составов гарантирует надлежащее качество никелирования.
Химический состав сульфатного раствора и режимы работы при матовом никелировании
Никелирование металлических изделий должно производиться при непрерывной очистке раствора от вредных примесей, в противном случае уменьшается их устойчивость. Первый электролит используется для никелирования алюминия, для процесса применяются аноды НПА 1 и НПА 2, при необходимости может использоваться специальный непассивирующий анод.
- Сульфаматный раствор для никелирования. Основной компонент – сульфамат никеля, для депассивации покрытий электродов добавляется борная кислота или хлорид никеля. За счет высокой концентрации удается увеличить токи плотности никелирования. Никель осаждается равномерным гладким слоем, количество мини-пор уменьшается. Покрытия малонапряженные, никель можно осаждать толстым слоем. Электролитический раствор используется в гальванопластике и иных специальных случаях во время производства ответственных деталей. Недостатки – сложность технологии, обязательное перемешивание и очистка, высокая стоимость.
Режим обработки и состав сульфаматного электролита
Как добавка против питтинга вводится лаурилсульфат натрия. В воде растворяется сульфамат никеля, после завершения процесса добавляются остальные компоненты и раствор доводится до необходимого объема.
Во время процесса температура должна выдерживаться в пределах +60°С, состав подлежит постоянной очистке. Органические примеси удаляются активированным углем, тяжелые металлы удаляются взмученным карбонатом никеля.
Блестящее никелированиеТакой эффект покрытия дает только гальваническая технология. В настоящее время более 80% вех деталей получают с блестящей поверхностью без дополнительной обработки.
Гальваническая ванна с заданным электролитом обеспечивает требуемое качество обрабатываемой поверхности во время процесса никелирования. К преимуществам блестящего никелирования относятся следующие показатели:
- Перед никелированием детали нет необходимости шлифовать алюминий – уменьшается себестоимость производства, устраняется опасность порчи поверхностей из-за нарушения режимов шлифования или полирования.
- Уменьшается расход дорогостоящего металла, никель не попадает в отходы. Толщина снимаемого слоя во время шлифования может достигать 3 мкм.
- За счет снижения количества технологических операций появляется возможность полностью автоматизировать процесс. Электролитический раствор используется увеличенное количество времени.
- Более высокие показатели по току позволяют интенсифицировать никелирование металла.
К недостаткам процесса относится сильное выделение водорода на катоде, появление внутренних напряжений в покрытии и большое количество вредных примесей. Никель блестит за счет специальных блескообразователей, добавляемых в электролитический раствор. Блескообразователи могут быть двух видов:
- Неорганические. Применяются редко, в основном используются соли кадмия или кобальта. Соли кобальта имеют высокую стоимость, что препятствует их широкому использованию.
- Органические. Первым использовалась натриевая соль, с течением времени разрабатывались новые химические составы.
Самым большим потребителем деталей с блестящим никелированием считается автомобильная промышленность.
Благодаря современным разработкам в состав электролитов для блестящего никелирования добавляются инновационные присадки, снижающие показатели поверхностного напряжения и удаляющие с поверхности катодов пузырьки воздуха.
По фактическому воздействию все блестящие составы делятся на две большие группы: слабые и сильные. Слабые позволяют обрабатывать только предварительно полированные поверхности деталей, блеск поверхности имеет обратно пропорциональную зависимость от толщины осадка.
Сильные блескообразователи дают возможность получать требуемое качество поверхностей на матовых основаниях, показатели блеска не зависят от толщины осадка. При совместном действии растворов покрытие получается с равномерным блеском и высокими показателями пластичности.
Химический состав блескообразователей
За счет использования сахарина никелирование металлических деталей происходит при уменьшенном количестве водорода, а добавка бутиндиола улучшает выравнивающие характеристики растворов и расширяет диапазон плотностей по току.
Электролитический раствор для блестящего никелирования
На гальваническое никелирование большое влияние оказывают выбранные режимы работы. При повышении плотности тока и температуры увеличивается фактический блеск покрытий и понижаются внутренние напряжения.
Все электролиты во время процесса никелирования необходимо постоянно перемешивать, подвергать селективной очистке и фильтрованию.
Оптимальная температура технологии осадков на алюминий +60°С
Технология приготовления растворов сульфатных электролитовТехнология приготовления всех сульфатных электролитов одинакова. Отдельно в теплой воде растворяются соли, в кипящей воде растворяются фториды и борная кислота.
Для подготовки фторидов лучше пользоваться емкостями, изготовленными из винипласта, этот материал отличается полной химической устойчивостью к этим соединениям. Для повышения или понижения кислотности в электролитический раствор добавляется серная кислота.
Для очистки раствора от цинка и меди электролит подкисляется до pH 2,5–3,0, завешиваются катоды из рифленой листовой стали и предварительно прорабатываются током. При трехсменной работе производства состав электролитов должен ежедневно корректироваться на основе химического анализа.
Никелевые осадки чутко реагируют к примесям, попадающим в раствор во время его приготовления.
Многослойное электролитическое никелированиеЗащитные характеристики многослойных покрытий в несколько раз превышают эти показатели при однослойном никелировании.
В основе технологии положен принцип двух- или трехкратного нанесения слоя осадка на алюминий, за счет этого обеспечивается защита нижележащих слоев. Нижний полублестящий слой должен иметь минимальную напряженность и не содержать серы.
Верхний слой осаждается из обыкновенного электролита, электролитический раствор должен обеспечивать блестящее покрытие. Толщина нижнего слоя на изделии составляет до 70% общей толщины.
Если никель имеет три слоя, то между полублестящим нижним и верхним зеркальным имеется промежуточный толщиной до 1 мкм с увеличенным содержанием серы.
Электролитический раствор для промежуточного слоя
Механизм осаждения никелирования состоит из нескольких этапов:
- встреча на катодной поверхности инертных частиц;
- задержка частиц на поверхности;
- зарастание задержанных частиц никеля.
За чет процесса количество пор на поверхности в пределах 20000–100000 на квадратный сантиметр, такое гальваническое никелирование имеет более высокие эксплуатационные свойства, чем покрытия медь-никель-хром.
Деталь лучше противостоит коррозионным процессам, имеет увеличенные характеристики твердости поверхности.
Черное никелированиеХарактеризуется невысокими показателями сцепления с основным металлом и низкой коррозионной устойчивостью, покрытая деталь используется в различных оптических приборах промышленного и бытового назначения.
Электролитический раствор для черного никелирования
Химическое никелирование
Применяется для обработки деталей сложной геометрии, технология обеспечивает равномерный осадок на поверхности. Химическое никелирование дает поверхности с улучшенными показателями износостойкости, рекомендуется для изделий, работающих в паре без смазки, может использоваться для создания декоративных элементов.
Состав растворов для химического никелирования
Никель повышает свою твердость во время термической обработки, эта технология применяется в промышленном производстве. Показатели сцепления никель-фосфорных осадков намного превышают показатели адгезии электролитического никеля, отклонение по толщине не превышает 10% расчетных параметров.
Высокие защитные характеристики и минимальная пористость позволяют использовать химическое никелирование для изделий, эксплуатирующихся в условиях перегретого воздуха и пара, максимально допустимые температуры до +700°С.
Технология никелирования дает возможность увеличивать скорость осаждения до 25 мкм/ч, конкретные значения зависят от состава раствора. Схема технологического процесса допускает производство в проточных или непроточных водах.
Для работы с непроточными растворами применяются ванны со съемными чехлами, материал изготовления чехлов – химически устойчивый пластик.
Постоянство состава в проточных растворах поддерживается за счет их циркуляции по замкнутому технологическому циклу: из реактора в теплообменник, из теплообменника на очистку, далее в корректировочную емкость и опять в реактор. В период циркуляции никель осаждается равномерным слоем, замкнутая схема снижает себестоимость никелирования и увеличивает производительность оборудования.
Источник: http://plast-product.ru/nikelirovanie/