Влияние нестационарных режимов электролиза на электроосаждение железных покрытий

Анализ данных по осаждению железных покрытий из хлоридных электролитов на переменном асимметричном токе. Повышение уровня плотности тока при стационарном процессе. Определение микротвердости осадков, получаемых с использованием асимметричного тока.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.08.2018
Размер файла 3,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

АГРОИНЖЕНЕРИЯ

_______________________________________________________________________________

Размещено на http://www.allbest.ru/

_______________________________________________________________________________________

Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2008. - №1.

42

Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова

Влияние нестационарных режимов электролиза на электроосаждение железных покрытий

В.В. Серебровский, кандидат технических наук, доцент кафедры электротехники и механизации животноводства

Приведены экспериментальные данные по осаждению железных покрытий из хлоридных электролитов на переменном асимметричном токе. Показано, что использование переменного тока, вместо постоянного, позволяет значительно повысить скорость осаждения, увеличить твердость железных осадков, а также дает возможность восстанавливать детали, имеющие повышенные износы.

Электролитическим железнением в настоящее время с успехом восстанавливаются износы различных стальных деталей, так как осаждаемые железные покрытия по своей химической природе и кристаллическому строению близки к основному металлу. Их физико-механические свойства могут изменяться в широких пределах в результате простых операций - изменение состава электролита и изменение режимов электролиза.

Наиболее перспективными для современного ремонтного производства следует признать холодные хлоридные электролиты и проведение электролиза на переменном асимметричном токе. Дело в том, что симметричный ток позволяет повысить катодную плотность и, тем самым, значительно повысить производительность процесса электроосаждения металла. железный хлоридный электролит ток

Повышение плотности тока при стационарном процессе (на постоянном токе) приводит к интенсивному разряду катионов железа на катоде, а подвод новых катионов из раствора, из-за рассеяния тока в электролите, не восполняет их убыли в прикатодном пространстве. Чем больше плотность постоянного тока, тем быстрее разряжаются катионы и тем меньше их остается в прилегающем к поверхности катода слое электролита и соответственно меньше скорость осаждения железа.

При ведении электролиза на ассиметричном токе периодически изменяется его полярность на электролизной ванне и катодное осаждение заменяется анодным растворением металла. При этом прикатодный слой электролита обогащается катионами металла и скорость осаждения значительно увеличивается. Кроме того, во время анодного полупериода идет преимущественное растворение микровыступов и наиболее напряженных участков на осаждаемом покрытии, в результате чего оно получается более плотным и гладким.

Основной характеристикой асимметричного электролизного тока является показатель асимметрии, равный отношению средних значений катодного и анодного токов (в=Jк/Jа). Он показывает, какая часть электричества, подводимого к электролизной ванне, участвует в осаждении металла. При правильном выборе показателя асимметрии производительность процесса электроосаждения может быть значительно выше, чем при стационарном режиме, т.е. при постоянном токе.

Эксперименты, проведенные с использованием хлоридного электролита (350…400 кг/м3 FeCl2; 1 кг/м3 HCl), позволили выявить влияние показателя асимметрии на производительность процесса железнения (рис.1.).

Рис.1. Влияние показателя асимметрии на выход по току электроосажденного железного покрытия в хлоридном электролите

При невысоких значениях коэффициента асимметрии (в=1,3…1,5) выход железного покрытия по току весьма небольшой, около 40 %, что ниже, чем у покрытия, осажденного на постоянном токе. Однако, с увеличением значений показателя асимметрии выход по току интенсивно возрастает и при значениях в=4…5 достигает максимума, после чего остается постоянно высоким (на уровне 85…88 %).

Периодическое изменение направления тока в электролизной ванне допускает значительное увеличение плотности катодного тока, что способствует росту скорости осаждения железа (рис.2.)

Рис.2. Зависимости толщины железных покрытий от плотности катодного тока при различных показателях асимметрии: 1 - в=2; 2 - в=4; 3 - в=8

Проведенные экспериментальные исследования показали, что при относительно низких значениях показателя асимметрии (в?6) толщина покрытия увеличивается прямо пропорционально увеличению плотности катодного тока, однако при высоких значениях этого показателя появляется некоторая предельная плотность тока, после которой выход покрытия по току снижается (кривая 3 на рис.2).

Качество и толщина железных покрытий, получаемых на асимметричном токе, во многом зависит от катодной плотности тока (табл.)

Если при стационарном процессе (на постоянном токе) максимально возможная толщина железного покрытия за 30 мин может быть получена равной 0,23 мм, то при асимметричном токе, при том же времени электролиза, толщина покрытия может достигать 0,5 мм и более (в 2,5 раза выше) при хорошем качестве. При увеличении длительности процесса на периодическом токе можно получить качественные покрытия весьма значительной толщины.

При использовании для электроосаждения переменного тока, вместо постоянного, значительно изменяется микроструктура покрытия (рис.3).

Качество железных покрытий, полученных на токе переменной полярности в=6 (Т=313 К, ф=30 мин)

Плотность катодного тока, Dk, А/дм2

Толщина покрытия, д, мм

Микро-твердость покрытия МПа

Внешний вид покрытия

10

0,065

5620

Покрытие чистое, гладкое, серебристо-серого цвета

20

0,132

6720

То же

30

0,180

7120

Покрытие гладкое, серое, с заметным блеском

40

0,250

8265

То же

50

0,300

7312

То же

60

0,365

7221

То же

70

0,420

7333

То же

80

0,495

7705

Покрытие серое, блестящее, с точками на поверхности и редкими дендритами по кромкам

90

0,540

7701

То же (дендриты на кромках и точках на поверхности)

100

0,600

7310

Покрытие серое, без блеска, гладкое, дендриты на кромках образца и редкие на поверхности

Во всех случаях сцепление покрытия с основным металлом прочное

При осаждении железа на постоянном токе образуются слоистые осадки с заметной пористостью на всю глубину покрытия (рис.3, а). При использовании для электролиза переменного тока получается плотная (беспористая) столбчатая структура, имеющая более высокие физико-механические свойства (рис.3, б).

Рис.3. Микроструктуры железных осадков, полученных на постоянном токе (а) и на асимметричном токе в=6, Dk=30 А/дм2 (б) (х30)

Микротвердость осадков, получаемых с использованием асимметричного тока, значительно зависит от величины коэффициента асимметрии (рис.4). При увеличении коэффициента асимметрии до в4 микротвердость железных осадков значительно возрастает и достигает Нµ=8200…8300 МПа, что в 1,6 раза выше, чем микротвердость осадков, получаемых на постоянном токе (~5000 МПа). Величина катодного тока также влияет на микротвердость железных осадков (см.табл.), однако это влияние значительно меньше, чем влияние показателя асимметрии.

Рис.4. Влияние показателя асимметрии электролизного тока на микротвердость железных осадков (Dk=40 А/дм2, 30 мин)

Здесь следует отметить, что микротвердость осадков зависит не только от режимов электролиза, но и от толщины железных покрытий - с увеличением толщины твердость покрытия заметно снижается (6260 МПа при толщине 0,3 мм и 4700 МПа при 3,0 мм). Объяснить такое снижение твердости можно, по-видимому, тем обстоятельством, что при увеличении толщины покрытия снижается напряженность кристаллической решетки осаждаемого металла за счет улучшения условий кристаллизации верхних слоев на нижележащих слоях гальванического осадка.

Наконец, особенностью железнения на асимметричном переменном токе является то, что при его использовании удается нарастить покрытие большой толщины на деталях относительно малых размеров. В наших экспериментах были получены железные покрытия толщиной до 3 мм на деталях диаметром 50 мм и даже меньше, в то время как на постоянном токе не удается получить такие покрытия на деталях диаметром 80 мм из-за возникновения в них значительных растягивающих напряжений и образования большого количества трещин.

Таким образом, как показали экспериментальные исследования, применение переменного асимметричного тока для осаждения железных покрытий, вместо постоянного, позволяет значительно увеличить скорость осаждения, увеличить твердость железных осадков, а также дает возможность наращивания поверхностных слоев деталей с большими износами.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.