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Ni-P-TiB2陶瓷复合镀层的研究

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发表于 2011-6-20 22:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

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【摘要】 TiB2微粒具有硬度高、耐副食、化学稳定性好、熔点高及导电性好的显著特点。本文研究把TiB2作为一种分散相添加进Ni-P化学镀液中,获得Ni-P-TiB2陶瓷复合镀层的最佳工艺和复合镀层性能。
/ e- t4 ~; b$ r! p  C二硼化钛(TiB2)是一种新型陶瓷材料,由于硬度高达2650HV,所以一直被认为是抗磨镀层的一种良好的可选材料。然而,常规的涂覆工艺却不能沉积出能适用于工业上使用,并具有足够机械强度、充分厚度的TiB2镀层。5 Q, C6 P& C5 ~6 C1 K( Z& ]3 R" i4 P
本文通过实验研究获得性能优良Ni-P-TiB2陶瓷复合镀层的最佳工艺条件和复合镀层性能。" a9 P+ z4 U1 q& C8 J
一、试验条件& Z2 K7 v7 F, @; {
1.镀液组成
2 [5 i( m% J- B$ Y* g9 O镀液成分为:乙酸镍20g/L,甘氨酸10g/L,次亚磷酸钠16g/L,硫脲1mg/L,表面活性剂25mg/L,TiB22~9g/L,pH值5.0~5.5,温度83~85℃。; g8 \: |6 I0 W/ [- \3 U( o
2.TiB2颗粒的镀前处理6 o, H, z- m$ s; c- B. s" Q
TiB2微粒在镀覆前需进行清洗和活化处理,并用阴离子表面活性剂进行亲水处理。过程大体是用20%盐酸溶液除杂质,再用蒸馏水冲至中性,然后去除底部沉淀物,把TiB2微粒烘干。在研钵中将TiB2微粒与表面活化剂充分研磨30~60min后,将粉体倒入没有加人次亚磷酸钠的镀液中浸润3~4h,在浸润过程中要连续地搅拌,使TiB2微粒能与表面活性剂和镀液充分接触润湿并悬浮。
1 {  f- c" r% N: Z- p4 S+ X( E二、试验结果分析
6 F- W3 N$ B7 r* F& J! ?1.微粒添加量的影响& }/ y( ~2 O% {0 a
当微粒添加量较小时,镀层中TiB2共析量几乎与之呈直线增加;当TiB2添加量>5g/L时增加趋势逐渐平缓;TiB2添加量再增加时,TiB2共析量减小,同时,TiB2微粒的添加使复合镀层沉积速度减小(如图1所示)。* E2 ]% H+ [/ c' e1 |6 E& R
200873104038.jpg # f1 p, G. P: s" A! g+ h7 X
2.温度的影响5 [7 \! U4 M; x2 J9 j7 @
镀液温度对沉积速度及TiB2共析量的影响如图2所示。当温度低于65℃时沉积速度几乎为零;在70~85℃之间沉积速度呈线性增加;而大于85℃时它的沉积速度骤降,这是由于温度太高致使体系处于不稳定状态,还原剂自分解反应加快而引起。在这种情况下TiB2在镀层中的重量也显著下降,但共析量却仍增大,得到的镀层表面粗糙且有瘤状物,是不合格的镀层。* d- T& C- `% v$ C
200873104122.jpg 0 h$ Y! x7 ^  h+ h
3.搅拌速率的影响
+ j2 m4 A8 A: Q本试验采用机械搅拌的方式,并且采用问歇搅拌。图3是间歇时间与搅拌时间之比对沉积速度及TiB2共析量的影响,搅拌速度恒定为150r/min,搅拌时间均为30s。由图3可知,搅拌对共析量的影响有一个最佳值,这种现象完全符合Guglielmi的“两步吸附理论”。间歇时间逐渐增长,沉积速度略有下降,这是由于搅拌能使镀件上析出的H2气泡迅速脱离表面,使TiB2颗粒和基质金属能充分与镀件表面接触。* H; X! @$ A, c, o. S2 w$ y
200873104136.jpg   C0 y$ S& \" P0 H( M
4.pH值对沉积速度及共析量的影响
! I6 z( b; G0 X3 H3 M7 f" D9 B) O- c2 Z1 q' y
如图4所示,当pH
20087310426.jpg
200873104251.jpg
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