Научный журнал
ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ


ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН. 2019; 2: 87-93

 

http://dx.doi.org/10.17213/0321-2653-2019-2-87-93

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И УСЛОВИЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЛИТА-КОЛЛОИДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ

Л.А. Дегтярь, К.В. Овчинникова, И.Ю. Жукова

Дегтярь Людмила Андреевна канд. техн. наук, доцент, кафедра «Химические технологии нефтегазового комплекса», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону; кафедра «Естественнонаучные дисциплины», Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский, Россия. E-mail: degtiar@yandex.ru

Овчинникова Ксения Владимировна – ассистент, кафедра «Химические технологии», Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, Россия. E-mail: murzenko1405@yandex.ru.

Жукова Ирина Юрьевна – д-р техн. наук, профессор, зав. кафедрой «Химические технологии нефтегазового комплекса», Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону, Россия. E-mail: iyuzh@mail.ru

 

 

Аннотация

Рассмотрены результаты исследований по разработке состава и условий работы электролита-коллоида для получения паяемого сплава никель-бор. Методом математического планирования экстремальных экспериментов Бокса-Уилсона оптимизирован состав электролита и условия электроосаждения для получения гальванического сплава никель-бор с электрическими параметрами, позволяющими использовать его в электронном оборудовании взамен золотых и серебряных покрытий. Проанализированы причины аномальных значений выхода по току никеля в исследуемых электролитах-коллоидах. Рентгенофазовый анализ показал наличие структур, объясняющих улучшенную паяемость полученных осадков никель-бор.

 

Ключевые слова: электролит-коллоид; сплав никель-бор; выход по току; паяемость; переходное сопротивление.

 

Полный текст: [in elibrary.ru]

 

Ссылки на литературу

  1. Елинек Т.В. Успехи гальванотехники. Обзор мировой специальной литературы за 2016 – 2017 годы // Гальванотехника и обработка поверхности. 2018. Т. 26. № 3. С. 4 – 12.
  2. Использование борсодержащих веществ для получения функциональных покрытий никель-бор различного назначения / В.В. Рогожин, М.М. Спасская, Е.Ю. Ананьева, Е.И. Яровая, А.М. Абрамов // Вестн. Нижегородского ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2012, № 4 – 1. С. 140 – 147.
  3. Рогожин В.В. Использование покрытий никель-бор для замены драгоценных металлов на деталях радиоэлектроники // Гальванотехника и обработка поверхности. 2007. № 3. С. 36 – 42.
  4. Baskaran I. Corrosion resistance of electroless Ni–low B coatings / T.S.N. Sankara Narayanan, A. Stephen // Transactions of the IMF - The International Journal of Surface Engineering and Coatings. 2009. Vol. 87. Nо. 4. P. 221 – 224.
  5. Srinivasan K.N. Studies on development of electroless Ni–B bath for corrosion resistance and wear resistance applications / R. Meenakshi, A. Santhi, P. R. Thangavelu, S. John // Surface Engineering. 2010. Vol. 26. Nо. 3. P. 153 – 158.
  6. Садаков Г.А., Езыкян А.Я., Кукоз Ф.И. Механизм образования сплавов никель-бор из сульфаминовокислого электролита // Электрохимия. 1980. Т.16, вып.12. С. 1837 – 1840.
  7. Degtjar L.A., Dubov B.U., Kukoz F.I. The electrodeposition of nickel, solderable and wear resistant nickel-boron alloys from low concentrated colloid-electrolytes // Transaction of Institute of Metal Finishing. 1999. Vol. 77. Nо. 3. P. 123 – 126.
  8. Gajewska-Midzialek A. Nanocrystalline electrochemical composite coatings with nickel matrix and boron / B. Szeptycka, A. Nakonieczny // Transactions of the IMF - The International Journal of Surface Engineering and Coatings. 2009. Vol. 87, Nо. 2. P. 141 – 144.
  9. Электроосаждение покрытий никель-бор из электролитов никелирования с добавкой додека-клозо-додекабората калия (К2В12Н12) / В.В. Рогожин, В.А.Братцев, В.В. Исаев, В.И. Наумов // Гальванотехника и обработка поверхности. 2010. № 2. С. 19 – 25.
  10. Электроосаждение металлов из электролитов-коллоидов / И.Д. Кудрявцева, Ф.И. Кукоз, В.И. Балакай //Итоги науки и техн. М.: ВИНИТИ. Электрохимия. 1990. Т. 33. С. 50 – 85.
  11. Калистратиди Г.В., Балакай В.И., Арзуманова А.В. Оптимизация состава низкоконцентрированного хлоридного электролита блестящего никелирования // Изв. вузов. Сев.-Кавк. регион. Техн. науки. 2009. № 5 (153). С. 70 – 72.
  12. Degtyar L.A. Experience and Perspectives of Electrodeposition from Electrolytes-Colloids of Nickel Plating / L.A. Degtyar, I.Y. Zhukova, V.I. Mishurov // Materials Science Forum. 2019. Vol. 945. P. 682 – 687.
  13. Жуков И.И. Избранные труды. Л.: АН СССР, 1952. С. 277 – 307.
  14. Matjevic E.J. Progr. Colloid and Polymer Sci. 1976. Р. 24 – 35.
  15. Богеншютц А.Ф., Георге У. Электролитические покрытия сплавами: методы анализа. М.: Металлургия, 1980. 192 с.
  16. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий / Ю.П. Адлер, И.И. Дедов, Г.А. Мельниченко, В.В. Фадеев. М.: Наука, 1976. 297 с.
  17. Kudrjavtzeva I.D. High Speed Electroplating in Low-Concentrate Colloid-Electrolyte Bath / I.D. Kudrjavtzeva // Trans. IMF. 1999. Nо. 77(5). P. 178 – 180.
  18. Концентрационные изменения в приэлектродных слоях в процессе электролиза / B.C. Кублановский, А.В. Городыский, В.Н. Белинский, Т.С. Глущак. Киев: Наук. Думка, 1978. 211 с.
  19. Таблицы физических величин: справочник / под ред. акад. И.К. Кикоина. М.: Атомиздат, 1976. 1008 с.
  20. Ковба Л.М., ТруновВ.К. Рентгенофазовый анализ. 2-е изд., доп. и перераб. М.: МГУ, 1976. 232 с.
  21. Полукаров Ю.М. [и др.]. О механизме включения частиц в электролитический осадок // Электрохимия. 1978. Т. 14, вып. 11. С. 1635 – 1641.
  22. Перкинс Р., Андерсен Т. Современные проблемы электрохимии. М.: Мир, 1971. С. 194 – 272.