耐候性试验
Weathering Testing咨询热线
18566398802电镀镍层具有良好的耐蚀性、耐磨性和装饰性,电镀镍基合金及其复合镀层能够进一步提高电镀镍层的综合性能,受到了广泛的研究和应用。综述了脉冲电镀和超声波搅拌对镀层性能的影响,介绍了电镀镍基合金及其复合镀层的研究现状和发展趋势。
镍由于具有较好的耐蚀性,室温时在空气中抗氧化性能好,不与浓硝酸反应,能耐碱腐蚀等特性,广泛用于航天、汽车、电子、计算机、石油、印刷、纺织及医疗器械等行业。随着社会和经济的飞速发展,单一的镀镍技术已不能满足产品高性能、多功能的要求。在电镀镍层中加入其他合金元素或微粒,形成合金镀层或复合镀层,是提高单一电镀镍层综合性能的重要途径,成为研究热点,并受到广泛的应用[1-2]。合金电镀指两种或两种以上金属离子在阴极上共沉积形成均匀细致镀层的一种电镀工艺。金属共沉积过程需要
近几年,电镀镍基合金的各种性能,如电磁记忆,耐蚀性、高硬度及耐磨性等日益受到人们的重视,对镀层性能也提出了更高的要求。单纯的电镀镍层性能单一,由两种或两种以上的金属组成的镍合金镀层因同时具有多种性能,可满足某些工况下对镀层性能的特殊要求。复合镀技术是指采用一种或多种金属为基质,具有某种特殊功能的微粒随着基质金属沉积的同时,均匀分布在镀层表面上,形成具有特殊功能的复合镀层。随着电镀技术与纳米技术的发展,复合镀层的研究已成为国内外学者关注的热点。与单金属镀层相比较,复合镀镀层性能更为优良,镀层与基体结合力更强,在提高硬度以及耐磨性能上效果更为显著。复合镀层以其较高的硬度、优良的耐磨性和耐腐蚀等特点,广泛应用于机械、石油开发和地质勘探行业
Ni、Fe、Co属于磁性金属,因此电镀Ni-Fe合金、Ni-Co合金及相关的复合镀层具有良好的电磁性能,广泛应用于电子产品、磁记录材料或军事等领域中。Ni-Fe合金应用于工业领域已有100多年的历史,Fe元素的加入可大量节省昂贵的Ni,早期研究主要应用于防护装饰性镀层,后来多用于电子工业的铁磁记忆新材料。电沉积Ni-Fe合金成本低,镀层中Ni、Fe含量较易调节,几乎能在任何导电基体上沉积[6-7]。NiFe2O4是以三价铁离子氧化物为主要成分的复合氧化物,具有尖晶结构和优良的电磁学性能,作为重要的软磁铁体材料受到广泛重视
近年来有些学者开始在镀液中添加铁氧体粒子制备磁性复合镀层。李燕等
Ni-Co合金镀层中钴质量分数在40%以下时,镀层具有良好的耐蚀性、较高的硬度和耐磨性;当镀层中钴质量分数在80%左右时,镀层具有良好的磁性能,可作为装饰防护性合金和磁性合金镀层
到目前为止,电镀镍基合金镀层在纳米科学领域的研究也比较多,人们不再仅仅局限于纳米微粒,而是扩充到原子团簇、量子点或纳米线。在碳纳米管中填充金属或者合金的纳米线综合了纳米材料和金属材料的优良特性,由于其独特的微观结构,使得其在力、热、光、电及磁等方面均表现出优异的性能。Saedi等以铝阳极氧化膜(AAO)作为模板,采用电沉积方法制备了Ni-Fe-Co三元合金纳米线列阵,实验结果表明:Ni2+、Fe2+、Co2+三种离子具有异常的电沉积特征,原因在于Ni2+、Fe2+、Co2+扩散速度的差异,导致沉积于阳极氧化膜孔内成分的差异和单个纳米线之间的成分差异。Cojocaru等
采用氨基磺酸盐复合镀Ni-Co-BaFe2O4,实验证明磁性纳米颗粒BaFe2O4应用于金属纳米线的可行性,改善了材料的磁性。
耐蚀性较好的镍合金有Ni-P、Ni-Cr、Ni-Zn等合金及其复合镀层。电镀Ni-P合金的优点是沉积速度快,镀液的稳定性好,成本低,膜层的耐磨性及耐蚀性优良
Q-fog CRH 盐雾腐蚀试验箱是一款新型的盐雾试验箱产品,其突出的RH控制功能和盐水喷淋功能使得其具有更广泛的标准适用范围
何新快等研究了三价铬脉冲电沉积纳米晶Ni-Cr合金工艺,实验结果表明,镀层的厚度随合金中铬含量的增加而减少;当Ni-Cr合金镀层中铬质量分数为24%时,镀层的δ大于10μm,无裂纹,晶粒为纳米球状晶粒。杨余芳
电镀Ni-Zn合金是近年来在电镀锌的基础上发展起来的一种高耐蚀合金镀层,其耐蚀性为纯锌镀层的4~8倍,当镀层中镍质量分数在8%~15%时具有较高的耐蚀性,其中13%镍的合金综合性能较好
Ni-B、Ni-Fe、Ni-P及Ni-W等镍基合金镀层具有良好的耐磨性、耐蚀性和装饰性等特点,在实际生成中应用广泛。随着工件使用环境越来越复杂和苛刻,对镍基镀层的使用性能提出了更高的要求。如向镀液中加入一些硬质颗粒,如SiC、WC、BN、Si3N4、Al2O3或金刚石等,可使复合镀层保持良好耐蚀性的同时具有更高的硬度和优良的耐磨性,可满足一些特殊环境的使用要求
吴化等
电镀的供电方式主要有直流、脉冲两种,近几年来研究比较多的是脉冲电镀镍基合金。脉冲电镀技术开始于20世纪60年代,到了70年代末脉冲电镀的理论、应用以及设备得到了快速的发展。与直流供电方式相比,脉冲电沉积具有更高的沉积速率、电流效率、极化度和生产效率,其对电镀镍层的表面形貌、微观结构和性能具有显著的影响[35-39]。
脉冲电镀能够利用电流(或电压)脉冲的张弛来增加阴极活化极化和降低阴极的浓差极化,从而改善镍镀层的微观结构,提高镀层的硬度和耐磨性。随着脉冲占空比的增大,镀层的电沉积速率提高,但脉冲占空比过大,镀层耐蚀性、光亮性变差
双向脉冲在电镀工艺运用较少,与直流电镀和单脉冲电镀相比,双向脉冲具有独特的优势。双向脉冲由正向脉冲电流和反向脉冲电流组成,反向电流溶解了阴极镀层上的毛刺,改善了镀层的厚度分布并使镀层厚度分布均匀;反向脉冲电流阳极的溶解使阴极表面金属离子浓度迅速回升,有利于正向周期时使用高电流脉冲密度,高电流密度下形核速度大于晶粒的生长速度,因此可以获得更加致密、光亮、孔隙率低的镀层;反向电流密度可以清除吸附于阴极表面的有机杂质和氢气泡,使表面一直处于活化状态。ChengW等采用双向脉冲电沉积法在钢板表面制备了晶粒尺寸为13.05nm纳米镍层。吴化等
运用于电镀镍基合金及其复合镀层的搅拌方式主要有机械搅拌和超声波搅拌,其中,研究和应用较多的是超声波搅拌。杰姆兵克20世纪30年代揭示了超声波在液相中传播所产生的化学效应。
超声波对电镀过程的强化作用可以归纳为机械作用、空化作用和波速界面突变效应,超声波空化作用增加了表面位错密度和形核中心,提高形核率,有利于电结晶细化。电镀复合过程中超声作用下制备的复合镀层与无超声作用下电沉积制备的复合镀层相比,超声作用下制备的Ni-Y2O3纳米复合镀层晶粒细小,镀层致密,并且表现出更高的硬度和优良的耐磨损性能
。马春阳等
分别采用机械搅拌和超声波搅拌的方式制备了Ni-TiN复合镀层,两种镀层中TiN粒子的质量分数分别为10.7%和8.8%,采用超声波搅拌-电沉积制备的Ni-TiN复合镀层中TiN微粒复合量明显大于机械搅拌,并且采用机械搅拌时,镀层表面有大量粒径平均为3μm的颗粒出现,而超声波搅拌时颗粒平均粒径降至1μm,耐磨性更好。
随着经济和电镀技术的发展,电镀镍基合金及其复合镀层的应用将越来越广范,随着资源、能源和环保等问题的日益突出和重视,新型电镀镍基合金及其复合镀层技术,将会受到更为广泛的研究和应用。
1)脉冲电镀镍基合金镀层及其复合镀层,比直流电镀具有明显的优势,其将会逐步替代后者,受到更为广泛的研究和应用。在复合镀层中,复合粒子分布的均匀性问题是决定复合镀层性能优劣的关键问题之一,综合利用多种搅拌方法,提高复合粒子在复合镀层中分布的均匀性,仍然是未来镍基复合镀层研究的重要内容之一。
2)电镀镍基合金或者其复合镀层能够显著改善单一镍层的性能,Ni-Cr、Ni-Zn等镍基合金镀层的耐蚀性、耐磨性超过或与硬铬镀层相当,对环境污染小,是替代硬铬镀层未来研究和应用的重点。
3)电磁性镍基合金镀层及其复合镀层不仅具有良好的磁性,还具有良好的耐蚀和耐磨性能。随着纳米材料科学的兴起,电沉积纳米磁性材料被认为是一种最具有应用前景和应用价值的新型材料,是未来研究和应用的重点。