Bezelektroniskās niķeļa pārklāšanas tehnoloģija ir metode pārklājuma iegūšanai ar metāla sāls un oksidētāja autokatalītisko reakciju uz sagataves virsmas. Līdz šim bezelektroniskā niķeļa pārklājums ir viens no visstraujāk augošajiem virsmas apstrādes procesiem ārzemēs un ir visplašāk izmantotais. Bezelektroniskā niķeļa pārklājuma efektīvu attīstību nosaka tās lieliskās procesa īpašības.
Pirmkārt, bezelektroniskā niķeļa pārklājuma slāņa procesa īpašības
1. Biezuma viendabīgums
Vienmērīgs biezums un viendabīga pārklājuma spēja ir viena no galvenajām bezelektroniskā niķeļa pārklāšanas īpašībām, kā arī viens no tā plašās izmantošanas iemesliem. Bezelektroniskā niķeļa pārklājums novērš nevienmērīgu biezumu nevienmērīgas strāvas izplatības dēļ. Veselām detaļām, īpaši sarežģītām formām, ir liela pārklājuma biezuma atšķirība. Detaļu stūros un pie anoda pārklājums ir biezs, un iekšējā virsmā vai tālu no anoda pārklājums ir ļoti plāns un pat nevar tikt pārklāts. Bezelektroniskās pārklājuma laikā, kamēr detaļas virsma pieskaras pārklājuma šķīdumam, pārklājuma šķīdumā patērētās sastāvdaļas var savlaicīgi papildināt, un katras daļas pārklājuma biezums būtībā ir vienāds, pat ja tā ir rieva, sprauga. un aprakta bedre.
2. Nav ūdeņraža trausluma problēmas
Galvanizācija ir strāvas avota izmantošana, lai pārveidotu niķeļa katjonus metāla niķelī, kas nogulsnēts uz anoda. Ķīmiskās reducēšanas metode ir niķeļa katjona atjaunošana metāla niķelī un nogulsnēšana uz matricas metāla virsmas. Eksperiments parāda, ka ūdeņraža iekļaušanai pārklājumā nav nekāda sakara ar ķīmiskās oksidācijas reakciju, bet gan ar galvanizācijas standartu. Kopumā ūdeņraža saturs pārklājumā palielinās, palielinoties strāvas intensitātei.
Niķeļa galvanizācijas šķīdumā, izņemot nelielu daļu ūdeņraža, rodas NiSO4 un H2PO, izņemot 3 reakciju, lielāko daļu ūdeņraža rada hidrolīze, ko izraisa elektrodu reakcija, kad poli ir baroti. Anoda reakcijā, veidojoties lielam radona daudzumam, radona gāze uz negatīvā elektroda un metāla Ni-P sakausējums tiek nogulsnēts vienlaikus, veidojot (NI-P)H, kas ir iestrēdzis nogulumos. slānis, jo negatīvais virsmas slānis rada pārāk daudz atomu ūdeņraža, un daļa no adsorbcijas rada H2. Ja nav laika adsorbcijai, atstājiet to pārklājumā. Daļa no pārklājumā esošā ūdeņraža izkliedējas parastajā metālā, bet otra daļa ūdeņraža uzkrājas parastajā metālā un pārklājuma defekti veido radona gāzes grupas. Gaisa masa ir ļoti zem spiediena. Spiediena ietekmē defekts rada plaisas, un sprieguma iedarbībā rodas plīsuma avots, kā rezultātā rodas ūdeņraža trauslums. Ūdeņradis iekļūst ne tikai parastajā metālā, bet arī pārklājumā. Tiek ziņots, ka niķeļa pārklājumam pēc termiskās apstrādes jābūt 400 grādiem × 18 h vai 230 grādi × 48 h, ūdeņradi pārklājumā var būtībā novērst, tāpēc niķeļa pārklājumu ir grūti noņemt ūdeņradi, un bezelektroniskā niķeļa pārklājumam nav nepieciešams noņemt ūdeņradi. .
3. Materiālu un komponentu virsmas slānī tiek atspoguļoti daudzi materiāli un daudzas funkcijas, piemēram, izturība pret koroziju un siltuma samazināšana.
Parasti daži bezelektroniskā niķeļa pārklājuma slāņi ar unikālām funkcijām var aizstāt kopējo cieto serdes materiālu citos veidos, kā arī var aizstāt vērtīgas izejvielu daļas ar lētu substrāta bezelektroniskā niķeļa pārklājumu. Tāpēc bezelektroniskā niķeļa pārklājuma ekonomiskie ieguvumi ir īpaši lieli.
4. To var nogulsnēt uz tērauda niķeļa bāzes sakausējuma, cinka bāzes sakausējuma, stikla, porcelāna, plastmasas, pusvadītāju un citu materiālu virsmas, lai uzlabotu šo materiālu veiktspēju.
5. Nav nepieciešams līdzstrāvas motors vai vadības sistēma, kas nepieciešama vispārējai galvanizācijai, termiskās apstrādes temperatūra ir zema, kamēr turēšanas laiks atšķiras zem 400 grādiem, jūs varat iegūt atšķirīgu izturību pret koroziju un nodilumizturību. Tāpēc nebūs termiskās apstrādes deformācijas problēmas, īpaši piemērotas dažu sarežģītu formu, virsmas nodilumizturības, korozijas izturības detaļu apstrādei.
Ķīmiskās nogulsnēšanās slānis ir plāns un vadāms, process ir vienkāršs, darbība ir vienkārša, temperatūra ir zema, izmaksas ir zemākas nekā cita virsmas apstrāde un apkope, piemērota mazām un vidējām rūpnīcām vai mazu partiju ražošanai.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bezelektroniskā niķeļa pārklāšana ir izplatīts process metāla virsmu apstrādē. Pašlaik bezelektroniskā niķeļa pārklājuma pielietojums ir ļoti plašs, jo elektroniskajās detaļās, mehāniskajā apstrādē, veidnēs, automobiļu rūpniecībā un citās nozarēs var redzēt bezelektroniskā niķeļa pārklājuma ēnu.
1. Bezvadu niķeļa pārklājums var efektīvi uzlabot elektronisko izstrādājumu veiktspēju. Pēc metāla izstrādājumu detaļu bezelektroniskā niķeļa pārklājuma var ievērojami uzlabot nodilumizturību un izturību pret koroziju. Īpaši mehāniskajā cietajā diskā, PCB shēmas platē, pretestības komponentos, metāla detaļās utt., Pēc bezelektroniskā niķeļa pārklājuma komponentiem var efektīvi uzlabot izturību pret koroziju, nodilumizturību un citas īpašības.
2. Bezvadu niķeļa pārklājums var efektīvi uzlabot mehāniskās ražošanas detaļu kalpošanas laiku. Pēc elektriskās niķeļa pārklāšanas mehāniskās daļas, piemēram: transmisijas ķēde, zobrats, hidrauliskā vārpsta utt., Var efektīvi uzlabot nodilumizturību un izturību pret koroziju, iegūt ilgāku kalpošanas laiku.
3. Bezvadu niķeļa pārklājums var efektīvi uzlabot automašīnu un motociklu stabilitāti. Pēc bezelektroniskā niķeļa pārklājuma komponentu nodilumizturība un izturība pret koroziju ir ievērojami uzlabota. Jo īpaši tiek efektīvi uzlabota radiatoru, amortizatoru, skrūvju uc nodilumizturība un izturība pret koroziju, un, visbeidzot, tiek uzlabota automašīnu un motociklu stabilitāte.
