Технология формирования защитных функциональных покрытий ni-cu-ag на рамах из псевдосплава мд-40

Скачать хорошую дипломную работу на тему: Формирование представлений о себе у детей 4-5 лет посредством кукольного театра. В работе рассматривается технология формирования защитных функциональных покрытий ni-cu-ag на рамах из псевдосплава мд-40
Author image
Fadis
Тип
Дипломная работа
Дата загрузки
06.09.2024
Объем файла
19618 Кб
Количество страниц
36
Уникальность
Неизвестно
Стоимость работы:
2000 руб.
2500 руб.
Заказать написание работы может стоить дешевле

Введение
Металлические защитные функциональные покрытия с каждым годом находят все более широкое и разностороннее промышленное применение. Это связано с изменением условий эксплуатации и созданием новых видов изделий. Ещё недавно, основная задача, стоявшая перед технологами представляла собой нанесение металлических покрытий для защитно-декоративной отделку деталей для предотвращения их разрушения от атмосферной коррозии. В настоящее время с их помощью решается большой комплекс специальных, функциональных задач.
Основная цель защитного функционального покрытия - защита поверхности деталей от атмосферной коррозии, твердость, износостойкость, жаростойкость, отражательная способность, электропроводность, паяемость другие специальные свойства. Материалами для покрытия обычно выступают благородные металлы, обладающие рядом важных специфических свойств: высокой химической стойкостью, электропроводностью, отражательной способностью, износостойкостью и др. 

Оглавление
Введение5
1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР9
1.1 Процесс обработки и очистки металлов9
1.2 Химическое никелирование11
1.3 Гальваническое меднение13
1.3 Гальваническое серебрение15
1.4 Пассивация серебра 20
1.6 Контроль дефектности покрытий21
2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ23
2.1 Схема установки23
2.2 Процесс обработки и очистки металлов25
2.3 Химическое никелирование30
2.4 Гальваническое меднение31
2.5 Гальваническое серебрение33
2.6 Пассивация34
2.7 Анализ полученных покрытий35
2.8 Процесс переосаждения покрытий38
Заключение51
Список использованных источников53

Список использованной литературы
Общество “Знание” РСФСР, Гальванические и химические покрытия драгоценными и редкими металлами. М.: Московский Дом научно-технической пропаганды имени Ф.Э.Дзержинского, 1978. 9 c.
Федеральный институт промышленной собственности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fips.ru/iiss/db.xhtml
Федотьев Н.П., Грилихес С.Я., Электролитическое травление, полирование и оксидирование металлов. М.: Машгиз, 1957. 830 c.
Ямпольский A.М., Ильин В.А., Краткий справочник гальванотехника. М.: Машгиз, 1962. - 240 с.
ГОСТ 9.305-84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические
Беленький, М.А. Электроосаждение металлических покрытий. Справочное издание / М.А. Беленький, А.Ф.Иванов. – М.: Металлургия, 1985. – 288 с.
Рогова И.А., Исследование долей химического и электрохимического никеля в никель-фосфорных покрытиях, полученных способом совместного осаждения // Ползуновский вестник, 2020. С.34-45.
Исаченко В. П., Осипова В. А., Сукомел А.С. Теплопередача. М.: Энергия, 1975.
Матулис Ю.Ю., Влияние некоторых факторов на катодные процессы при электроосаждении серебра из цианистых электролитов // Труды АН ЛитССР. Сер.Б. 1961. Т.25, №2. С.89-94.
Берсирова О.Л., Бык С.В., Кублановский В.С. Электроосаждение серебра. К.: Мединформ, 2013. 240 с.
Марченко Н.А., Леховицкий И.Н., Буянова А.Н., Электролитическое осаждение серебра при периодической обращаемости постоянного тока //Журнал прикладной химии. 1958. Т.31, №10.
Тиан Ж.К., Ли В.У., Киао Ж.Х., Тиан Ж.В., Исследование на молекулярном уровне различных типов соадсорбции на серебряных электродах с помощью рамановской спектроскопии // Электрохимия. – 1995. Т.31, №9. С.1014-1020.
Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов М.-Л.: Машгиз, 1958.– 44с
Семёнов В.Е., Балмасов А.В. Пассивация серебра в растворах, содержащих гетероциклических соединения // Ивановский государственный химико-технологиче

В работе [10] было установлено, что при использовании реверсивного тока производительность процесса возрастает в 2 – 2,5 раза.  Реверсивный ток — это постоянный ток, полярность которого периодически изменяется по заданному закону, однако электрохимический процесс при этом не прерывается. Это позволяет сократить длительность процесса, улучшить качество металлического осадка, увеличить плотность тока и уменьшить концентрацию положительно активных веществ в электролите.
Механизм процесса электроосаждения серебра изучался многими исследователями [11, 12, 13]. При этом, до сих пор ряд вопросов, касающихся механизма катодного процесса, нельзя считать окончательно выясненными. По одной из устаревших теорий предполагалось, что выделение серебра из цианистых растворов проходит по следующей схеме