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18566398802電鍍鎳層具有良好的耐蝕性、耐磨性和裝飾性,電鍍鎳基合金及其復合鍍層能夠進一步提高電鍍鎳層的綜合性能,受到了廣泛的研究和應用。綜述了脈沖電鍍和超聲波攪拌對鍍層性能的影響,介紹了電鍍鎳基合金及其復合鍍層的研究現狀和發展趨勢。
鎳由于具有較好的耐蝕性,室溫時在空氣中抗氧化性能好,不與濃硝酸反應,能耐堿腐蝕等特性,廣泛用于航天、汽車、電子、計算機、石油、印刷、紡織及醫療器械等行業。隨著社會和經濟的飛速發展,單一的鍍鎳技術已不能滿足產品高性能、多功能的要求。在電鍍鎳層中加入其他合金元素或微粒,形成合金鍍層或復合鍍層,是提高單一電鍍鎳層綜合性能的重要途徑,成為研究熱點,并受到廣泛的應用[1-2]。合金電鍍指兩種或兩種以上金屬離子在陰極上共沉積形成均勻細致鍍層的一種電鍍工藝。金屬共沉積過程需要
近幾年,電鍍鎳基合金的各種性能,如電磁記憶,耐蝕性、高硬度及耐磨性等日益受到人們的重視,對鍍層性能也提出了更高的要求。單純的電鍍鎳層性能單一,由兩種或兩種以上的金屬組成的鎳合金鍍層因同時具有多種性能,可滿足某些工況下對鍍層性能的特殊要求。復合鍍技術是指采用一種或多種金屬為基質,具有某種特殊功能的微粒隨著基質金屬沉積的同時,均勻分布在鍍層表面上,形成具有特殊功能的復合鍍層。隨著電鍍技術與納米技術的發展,復合鍍層的研究已成為國內外學者關注的熱點。與單金屬鍍層相比較,復合鍍鍍層性能更為優良,鍍層與基體結合力更強,在提高硬度以及耐磨性能上效果更為顯著。復合鍍層以其較高的硬度、優良的耐磨性和耐腐蝕等特點,廣泛應用于機械、石油開發和地質勘探行業
Ni、Fe、Co屬于磁性金屬,因此電鍍Ni-Fe合金、Ni-Co合金及相關的復合鍍層具有良好的電磁性能,廣泛應用于電子產品、磁記錄材料或軍事等領域中。Ni-Fe合金應用于工業領域已有100多年的歷史,Fe元素的加入可大量節省昂貴的Ni,早期研究主要應用于防護裝飾性鍍層,后來多用于電子工業的鐵磁記憶新材料。電沉積Ni-Fe合金成本低,鍍層中Ni、Fe含量較易調節,幾乎能在任何導電基體上沉積[6-7]。NiFe2O4是以三價鐵離子氧化物為主要成分的復合氧化物,具有尖晶結構和優良的電磁學性能,作為重要的軟磁鐵體材料受到廣泛重視
近年來有些學者開始在鍍液中添加鐵氧體粒子制備磁性復合鍍層。李燕等
Ni-Co合金鍍層中鈷質量分數在40%以下時,鍍層具有良好的耐蝕性、較高的硬度和耐磨性;當鍍層中鈷質量分數在80%左右時,鍍層具有良好的磁性能,可作為裝飾防護性合金和磁性合金鍍層
到目前為止,電鍍鎳基合金鍍層在納米科學領域的研究也比較多,人們不再僅僅局限于納米微粒,而是擴充到原子團簇、量子點或納米線。在碳納米管中填充金屬或者合金的納米線綜合了納米材料和金屬材料的優良特性,由于其獨特的微觀結構,使得其在力、熱、光、電及磁等方面均表現出優異的性能。Saedi等以鋁陽極氧化膜(AAO)作為模板,采用電沉積方法制備了Ni-Fe-Co三元合金納米線列陣,實驗結果表明:Ni2+、Fe2+、Co2+三種離子具有異常的電沉積特征,原因在于Ni2+、Fe2+、Co2+擴散速度的差異,導致沉積于陽極氧化膜孔內成分的差異和單個納米線之間的成分差異。Cojocaru等采用氨基磺酸鹽復合鍍Ni-Co-BaFe2O4,實驗證明磁性納米顆粒BaFe2O4應用于金屬納米線的可行性,改善了材料的磁性。
耐蝕性較好的鎳合金有Ni-P、Ni-Cr、Ni-Zn等合金及其復合鍍層。電鍍Ni-P合金的優點是沉積速度快,鍍液的穩定性好,成本低,膜層的耐磨性及耐蝕性優良
Q-fog CRH 鹽霧腐蝕試驗箱是一款新型的鹽霧試驗箱產品,其突出的RH控制功能和鹽水噴淋功能使得其具有更廣泛的標準適用范圍
何新快等研究了三價鉻脈沖電沉積納米晶Ni-Cr合金工藝,實驗結果表明,鍍層的厚度隨合金中鉻含量的增加而減少;當Ni-Cr合金鍍層中鉻質量分數為24%時,鍍層的δ大于10μm,無裂紋,晶粒為納米球狀晶粒。楊余芳
電鍍Ni-Zn合金是近年來在電鍍鋅的基礎上發展起來的一種高耐蝕合金鍍層,其耐蝕性為純鋅鍍層的4~8倍,當鍍層中鎳質量分數在8%~15%時具有較高的耐蝕性,其中13%鎳的合金綜合性能較好
Ni-B、Ni-Fe、Ni-P及Ni-W等鎳基合金鍍層具有良好的耐磨性、耐蝕性和裝飾性等特點,在實際生成中應用廣泛。隨著工件使用環境越來越復雜和苛刻,對鎳基鍍層的使用性能提出了更高的要求。如向鍍液中加入一些硬質顆粒,如SiC、WC、BN、Si3N4、Al2O3或金剛石等,可使復合鍍層保持良好耐蝕性的同時具有更高的硬度和優良的耐磨性,可滿足一些特殊環境的使用要求
吳化等
電鍍的供電方式主要有直流、脈沖兩種,近幾年來研究比較多的是脈沖電鍍鎳基合金。脈沖電鍍技術開始于20世紀60年代,到了70年代末脈沖電鍍的理論、應用以及設備得到了快速的發展。與直流供電方式相比,脈沖電沉積具有更高的沉積速率、電流效率、極化度和生產效率,其對電鍍鎳層的表面形貌、微觀結構和性能具有顯著的影響[35-39]。
脈沖電鍍能夠利用電流(或電壓)脈沖的張弛來增加陰極活化極化和降低陰極的濃差極化,從而改善鎳鍍層的微觀結構,提高鍍層的硬度和耐磨性。隨著脈沖占空比的增大,鍍層的電沉積速率提高,但脈沖占空比過大,鍍層耐蝕性、光亮性變差
雙向脈沖在電鍍工藝運用較少,與直流電鍍和單脈沖電鍍相比,雙向脈沖具有獨特的優勢。雙向脈沖由正向脈沖電流和反向脈沖電流組成,反向電流溶解了陰極鍍層上的毛刺,改善了鍍層的厚度分布并使鍍層厚度分布均勻;反向脈沖電流陽極的溶解使陰極表面金屬離子濃度迅速回升,有利于正向周期時使用高電流脈沖密度,高電流密度下形核速度大于晶粒的生長速度,因此可以獲得更加致密、光亮、孔隙率低的鍍層;反向電流密度可以清除吸附于陰極表面的有機雜質和氫氣泡,使表面一直處于活化狀態。ChengW等采用雙向脈沖電沉積法在鋼板表面制備了晶粒尺寸為13.05nm納米鎳層。吳化等
運用于電鍍鎳基合金及其復合鍍層的攪拌方式主要有機械攪拌和超聲波攪拌,其中,研究和應用較多的是超聲波攪拌。杰姆兵克20世紀30年代揭示了超聲波在液相中傳播所產生的化學效應。
超聲波對電鍍過程的強化作用可以歸納為機械作用、空化作用和波速界面突變效應,超聲波空化作用增加了表面位錯密度和形核中心,提高形核率,有利于電結晶細化。電鍍復合過程中超聲作用下制備的復合鍍層與無超聲作用下電沉積制備的復合鍍層相比,超聲作用下制備的Ni-Y2O3納米復合鍍層晶粒細小,鍍層致密,并且表現出更高的硬度和優良的耐磨損性能。馬春陽等分別采用機械攪拌和超聲波攪拌的方式制備了Ni-TiN復合鍍層,兩種鍍層中TiN粒子的質量分數分別為10.7%和8.8%,采用超聲波攪拌-電沉積制備的Ni-TiN復合鍍層中TiN微粒復合量明顯大于機械攪拌,并且采用機械攪拌時,鍍層表面有大量粒徑平均為3μm的顆粒出現,而超聲波攪拌時顆粒平均粒徑降至1μm,耐磨性更好。
隨著經濟和電鍍技術的發展,電鍍鎳基合金及其復合鍍層的應用將越來越廣范,隨著資源、能源和環保等問題的日益突出和重視,新型電鍍鎳基合金及其復合鍍層技術,將會受到更為廣泛的研究和應用。
1)脈沖電鍍鎳基合金鍍層及其復合鍍層,比直流電鍍具有明顯的優勢,其將會逐步替代后者,受到更為廣泛的研究和應用。在復合鍍層中,復合粒子分布的均勻性問題是決定復合鍍層性能優劣的關鍵問題之一,綜合利用多種攪拌方法,提高復合粒子在復合鍍層中分布的均勻性,仍然是未來鎳基復合鍍層研究的重要內容之一。
2)電鍍鎳基合金或者其復合鍍層能夠顯著改善單一鎳層的性能,Ni-Cr、Ni-Zn等鎳基合金鍍層的耐蝕性、耐磨性超過或與硬鉻鍍層相當,對環境污染小,是替代硬鉻鍍層未來研究和應用的重點。
3)電磁性鎳基合金鍍層及其復合鍍層不僅具有良好的磁性,還具有良好的耐蝕和耐磨性能。隨著納米材料科學的興起,電沉積納米磁性材料被認為是一種最具有應用前景和應用價值的新型材料,是未來研究和應用的重點。