RU2562196C1 - Method of producing of conducting coating on products from magnesian alloy - Google Patents
Method of producing of conducting coating on products from magnesian alloy Download PDFInfo
- Publication number
- RU2562196C1 RU2562196C1 RU2014118244/02A RU2014118244A RU2562196C1 RU 2562196 C1 RU2562196 C1 RU 2562196C1 RU 2014118244/02 A RU2014118244/02 A RU 2014118244/02A RU 2014118244 A RU2014118244 A RU 2014118244A RU 2562196 C1 RU2562196 C1 RU 2562196C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- temperature
- coating
- washing
- solution containing
- products
- Prior art date
Links
- 238000000576 coating method Methods 0.000 title abstract description 26
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 title abstract description 21
- 238000000034 method Methods 0.000 title abstract description 11
- 239000000956 alloy Substances 0.000 title 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 title 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 15
- WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N Trioxochromium Chemical compound O=[Cr](=O)=O WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 14
- HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M Sodium hydroxide Chemical compound [OH-].[Na+] HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M 0.000 abstract description 12
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 abstract description 9
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 6
- 238000005406 washing Methods 0.000 abstract description 5
- 238000005238 degreasing Methods 0.000 abstract description 4
- ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N Potassium Chemical compound [K] ZLMJMSJWJFRBEC-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 3
- 238000001035 drying Methods 0.000 abstract description 3
- 229910052700 potassium Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000011591 potassium Substances 0.000 abstract description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O Ammonium Chemical compound [NH4+] QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-O 0.000 abstract 1
- -1 chrome anhydride Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 abstract 1
- 238000005272 metallurgy Methods 0.000 abstract 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 15
- 229910000861 Mg alloy Inorganic materials 0.000 description 8
- 235000011121 sodium hydroxide Nutrition 0.000 description 3
- DDFHBQSCUXNBSA-UHFFFAOYSA-N 5-(5-carboxythiophen-2-yl)thiophene-2-carboxylic acid Chemical compound S1C(C(=O)O)=CC=C1C1=CC=C(C(O)=O)S1 DDFHBQSCUXNBSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L Magnesium sulfate Chemical compound [Mg+2].[O-][S+2]([O-])([O-])[O-] CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 2
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 2
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 2
- KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N potassium dichromate Chemical compound [K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000011253 protective coating Substances 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 229910000838 Al alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M Fluoride anion Chemical compound [F-] KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N Fluorine atom Chemical compound [F] YCKRFDGAMUMZLT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012670 alkaline solution Substances 0.000 description 1
- BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N ammonium sulfate Chemical compound N.N.OS(O)(=O)=O BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052921 ammonium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000011130 ammonium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 1
- 229910052731 fluorine Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011737 fluorine Substances 0.000 description 1
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 229910052943 magnesium sulfate Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000019341 magnesium sulphate Nutrition 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000012046 mixed solvent Substances 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 1
- 238000011179 visual inspection Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Chemical Treatment Of Metals (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к химической обработке поверхности изделий из магниевого сплава и может быть использовано в космической, авиационной, автомобильной, электронной промышленности.The invention relates to chemical surface treatment of products from a magnesium alloy and can be used in the space, aviation, automotive, electronic industries.
Известен способ получения защитного покрытия для изделий из магниевых сплавов как защита от коррозии в процессе подготовки поверхности под лакокрасочные покрытия, включающий удаление окислов с поверхности изделия, обезжиривание его щелочным раствором, обработку в растворе хромового ангидрида и нанесение окисной пленки на детали химическим способом из раствора, содержащего, г/л:A known method of obtaining a protective coating for products from magnesium alloys as protection against corrosion in the process of preparing the surface for paint coatings, including the removal of oxides from the surface of the product, degreasing it with an alkaline solution, processing in a solution of chromic anhydride and applying an oxide film to the parts chemically from solution, containing, g / l:
На полученную пленку может быть нанесено лакокрасочное или порошковое покрытие (ОСТ 3-4123-78 «Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Типовые технологические процессы получения покрытий»).A paint or powder coating can be applied to the resulting film (OST 3-4123-78 “Metallic and non-metallic inorganic coatings. Typical technological processes for producing coatings”).
Известная окисная пленка относится к средствам защиты от коррозии и не электропроводна.Known oxide film refers to corrosion protection and is not electrically conductive.
Известен способ получения электропроводной пленки на магниевых сплавах с помощью обработки неэлектропроводной защитной пленки в растворе «Эфрен-К» марки Н-2. «Эфрен-К» марки Н-2 - раствор на основе фторсодержащих поверхностно-активных веществ с добавками ингибиторов коррозии в смесевом растворителе. A known method of producing an electrically conductive film on magnesium alloys by processing a non-conductive protective film in a solution of "Efren-K" brand N-2. Efren-K grade N-2 is a solution based on fluorine-containing surfactants with the addition of corrosion inhibitors in a mixed solvent.
Способ осуществлялся следующим образом:The method was carried out as follows:
- обезжиривание деталей в бензине с последующей сушкой на воздухе;- degreasing of parts in gasoline, followed by drying in air;
- щелочная обработка в растворе едкого натра (400-450 г/л);- alkaline treatment in a solution of caustic soda (400-450 g / l);
- промывка в теплой и затем в холодной проточной воде;- washing in warm and then in cold running water;
- обработка в растворе хромового ангидрида (100-150 г/л);- processing in a solution of chromic anhydride (100-150 g / l);
- промывка в ванне улавливания дистиллированной холодной водой;- rinsing in a capture bath with distilled cold water;
- промывка проточной холодной водой;- washing with running cold water;
- нанесение окисного покрытия химическим способом;- chemical oxide coating;
- нанесение второго окисного покрытия химическим способом в растворе «Эфрен-К» марки Н-2.- applying a second oxide coating chemically in a solution of "Efren-K" brand N-2.
В результате нанесения окисного покрытия в растворе «Эфрен-К» марки Н-2 на изделиях из магниевого сплава была получена электропроводная пленка толщиной до 0,1 мкм, бесцветная, практически не видимая (Защита от коррозии химически оксидированных деталей из магниевых и алюминиевых сплавов. http://lakokraska-ya.ru/info/detail.php?ID=1244). Эта пленка наносится для повышения защитных свойств нанесенной ранее пленки и обеспечения контактной электропроводности.As a result of the deposition of an oxide coating in an Efren-K solution of grade N-2 on products from a magnesium alloy, an electrically conductive film up to 0.1 μm thick was obtained, colorless, practically invisible (Corrosion protection of chemically oxidized parts from magnesium and aluminum alloys. http://lakokraska-ya.ru/info/detail.php?ID=1244). This film is applied to increase the protective properties of the previously deposited film and provide contact electrical conductivity.
Недостатком известного способа является малая толщина покрытия. Кроме того, это покрытие наносится на ранее нанесенное химическое окисное покрытие, что усложняет процесс, делает его дороже.The disadvantage of this method is the small thickness of the coating. In addition, this coating is applied to a previously applied chemical oxide coating, which complicates the process and makes it more expensive.
Задачей изобретения является упрощение способа получения токопроводящего покрытия.The objective of the invention is to simplify the method of obtaining a conductive coating.
Технический результат, обеспечивающий решение поставленной задачи, достигается тем, что в предлагаемом способе получения токопроводящего покрытия на изделиях из магниевого сплава, включающем обезжиривание изделий из магниевого сплава в бензине, сушку на воздухе при комнатной температуре, щелочную обработку в растворе натра едкого (400-450 г/л), при температуре 100-120°C, промывку теплой и холодной проточной водой, обработку в растворе хромового ангидрида (100-150 г/л) при температуре 15-30°C, промывку в ванне улавливания дистиллированной холодной водой, промывку проточной холодной водой, нанесение окисного покрытия химическим способом, в качестве покрытия используют окисно-фторидную пленку, нанесение которой проводят в растворе, содержащем, г/л:The technical result that provides a solution to the problem is achieved by the fact that in the proposed method for producing a conductive coating on magnesium alloy products, including degreasing of magnesium alloy products in gasoline, drying in air at room temperature, alkaline treatment in caustic soda solution (400-450 g / l), at a temperature of 100-120 ° C, rinsing with warm and cold running water, treatment in a solution of chromic anhydride (100-150 g / l) at a temperature of 15-30 ° C, rinsing in a capture bath with distilled cold water Second, wash with cold water, application of oxide coatings by chemical means, is used as a coating oxide fluoride film, which coating is carried out in a solution containing in g / l:
при температуре 15-30°C в течение 10-20 минут.at a temperature of 15-30 ° C for 10-20 minutes.
Техническим результатом предлагаемого способа является получение токопроводящего покрытия, стойкого к коррозии, имеющего равномерную толщину покрытия по всей поверхности обрабатываемого изделия. Толщина полученного покрытия составляет 0,5-5,0 мкм.The technical result of the proposed method is to obtain a conductive coating resistant to corrosion, having a uniform coating thickness over the entire surface of the workpiece. The thickness of the resulting coating is 0.5-5.0 microns.
Примеры осуществления.Examples of implementation.
Для проведения исследований были взяты образцы из магниевого сплава МА15 размером 10×10 см. Образцы обезжиривали в бензине в течение 1 минуты при комнатной температуре, далее сушили на воздухе при комнатной температуре в течение 10 минут.For research, samples were taken from MA15 magnesium alloy 10 × 10 cm in size. The samples were degreased in gasoline for 1 minute at room temperature, then dried in air at room temperature for 10 minutes.
Щелочную обработку проводили в растворе натра едкого (400-450 г/л), при температуре 100-120°C в течение 5-20 минут.Alkaline treatment was carried out in a solution of caustic soda (400-450 g / l), at a temperature of 100-120 ° C for 5-20 minutes.
Промывали теплой проточной водой при температуре 45-55°C в течение 0,5-1 минуты.Washed with warm running water at a temperature of 45-55 ° C for 0.5-1 minutes.
Промывали холодной проточной водой при температуре 18-30°C в течение 0,5-1 минуты.Washed with cold running water at a temperature of 18-30 ° C for 0.5-1 minutes.
Обрабатывали в растворе хромового ангидрида (100-150 г/л) при температуре 15-30°C в течение 10-15 сек.Processed in a solution of chromic anhydride (100-150 g / l) at a temperature of 15-30 ° C for 10-15 seconds.
Промывали в ванне улавливания дистиллированной холодной водой при температуре 15-30°C в течение 0,5-1,0 минуты.Washed in a capture bath with distilled cold water at a temperature of 15-30 ° C for 0.5-1.0 minutes.
Промывали проточной холодной водой при температуре 15-30°C в течение 0,5-1,0 минуты.Washed with running cold water at a temperature of 15-30 ° C for 0.5-1.0 minutes.
Проводили нанесение окисного покрытия в растворе, содержащем, г/л:The oxide coating was applied in a solution containing, g / l:
при температуре 15-30°C в течение 10-20 минут.at a temperature of 15-30 ° C for 10-20 minutes.
Промывали холодной не проточной водой при температуре 15-30°C в течение 0,5-1,0 минутыWashed with cold non-running water at a temperature of 15-30 ° C for 0.5-1.0 minutes
Промывали холодной проточной водой при температуре 15-30°C в течение 0,5-1,0 мин.Washed with cold running water at a temperature of 15-30 ° C for 0.5-1.0 minutes.
Обдували сжатым воздухом.Blowed with compressed air.
Сушили на воздухе при температуре 15-25°C.Dried in air at a temperature of 15-25 ° C.
Проводили визуальный контроль внешнего вида деталей.Conducted visual control of the appearance of the parts.
Измеряли толщину полученного покрытия.The thickness of the resulting coating was measured.
Измеряли переходное сопротивление покрытия.Measured the transition resistance of the coating.
Далее образцы ставили на коррозионные испытания по ОСТ В3-9.015-84:Further, the samples were put to corrosion tests according to OST V3-9.015-84:
- на устойчивость к воздействию повышенной влажности (95%) при температуре 35°C в течение 5 суток;- resistance to high humidity (95%) at a temperature of 35 ° C for 5 days;
- на устойчивость к воздействию пониженной температуры среды при температуре минус 40°C в течение 3 часов;- resistance to the effects of low ambient temperature at a temperature of minus 40 ° C for 3 hours;
- проводили визуальный контроль внешнего вида деталей;- conducted visual inspection of the appearance of the parts;
- проверяли переходное сопротивление деталей.- checked the transient resistance of the parts.
Результаты исследований представлены в таблицах 1 и 2.The research results are presented in tables 1 and 2.
Толщина полученных покрытий составляла 0,5-5,0 мкм. Все образцы выдержали климатические испытания, коррозионные поражения защитного покрытия на образцах не обнаружены. Полученное оксидное покрытие электропроводно, износоустойчиво, не подвержено коррозии.The thickness of the resulting coatings was 0.5-5.0 μm. All samples withstood climatic tests; no corrosion damage to the protective coating was found on the samples. The resulting oxide coating is electrically conductive, wear-resistant, and not subject to corrosion.
Claims (1)
при температуре 15-30°C в течение 10-20 минут. A method of obtaining a conductive coating on magnesium alloy products, including degreasing of products in gasoline, drying in air at room temperature, alkaline treatment in a solution containing 400-450 g / l sodium hydroxide, at a temperature of 100-120 ° C, processing in solution, containing 100-150 g / l of chromic anhydride, washing in a capture bath with distilled cold water, applying a chemical oxide coating, with intermediate washing in cold and warm water, characterized in that the chemical oxide coating is carried out t in a solution containing, g / l:
at a temperature of 15-30 ° C for 10-20 minutes.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118244/02A RU2562196C1 (en) | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Method of producing of conducting coating on products from magnesian alloy |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014118244/02A RU2562196C1 (en) | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Method of producing of conducting coating on products from magnesian alloy |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2562196C1 true RU2562196C1 (en) | 2015-09-10 |
Family
ID=54073554
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014118244/02A RU2562196C1 (en) | 2014-05-05 | 2014-05-05 | Method of producing of conducting coating on products from magnesian alloy |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2562196C1 (en) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB840302A (en) * | 1957-11-28 | 1960-07-06 | Metallgesellschaft Ag | Improvements relating to the formation of chromate coatings on metal surfaces |
SU556197A1 (en) * | 1975-06-20 | 1977-04-30 | Предприятие П/Я Г-4361 | Aqueous solution for the oxidation of magnesium-lithium alloys |
SU885354A1 (en) * | 1979-10-30 | 1981-11-30 | Предприятие П/Я М-5671 | Method of preparing surface of magnesium alloys for contact welding |
RU1711506C (en) * | 1989-09-08 | 1994-08-15 | ВНИИ авиационных материалов | Method of preparing of protective coating on members made of magnesium alloys, mainly large-sized |
WO2003002773A2 (en) * | 2001-06-28 | 2003-01-09 | Algat Sherutey Gimur Teufati | Treatment for improved magnesium surface corrosion-resistance |
-
2014
- 2014-05-05 RU RU2014118244/02A patent/RU2562196C1/en active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB840302A (en) * | 1957-11-28 | 1960-07-06 | Metallgesellschaft Ag | Improvements relating to the formation of chromate coatings on metal surfaces |
SU556197A1 (en) * | 1975-06-20 | 1977-04-30 | Предприятие П/Я Г-4361 | Aqueous solution for the oxidation of magnesium-lithium alloys |
SU885354A1 (en) * | 1979-10-30 | 1981-11-30 | Предприятие П/Я М-5671 | Method of preparing surface of magnesium alloys for contact welding |
RU1711506C (en) * | 1989-09-08 | 1994-08-15 | ВНИИ авиационных материалов | Method of preparing of protective coating on members made of magnesium alloys, mainly large-sized |
WO2003002773A2 (en) * | 2001-06-28 | 2003-01-09 | Algat Sherutey Gimur Teufati | Treatment for improved magnesium surface corrosion-resistance |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Song et al. | The effect of surface pretreatment on the corrosion performance of Electroless E-coating coated AZ31 | |
US20130288046A1 (en) | Magnesium Alloy with Dense Surface Texture and Surface Treatment Method Thereof | |
JP7078232B2 (en) | Electroplating process on the surface of refractory metal or stainless steel with an electroplating layer on the surface, and refractory metal or stainless steel | |
CN1653212B (en) | Magnesium or magnesium alloy product with conductive anodized film on surface and manufacturing method thereof | |
JP6083020B2 (en) | Surface treatment method of magnesium or magnesium alloy, acid detergent and chemical conversion treatment agent, and chemical conversion treatment structure of magnesium or magnesium alloy | |
US20140144783A1 (en) | Method for treating surface of metal product | |
CN105714229B (en) | A kind of hot-dip aluminizing zinc silicon-carbon plating solution and or immersion | |
JP2011058075A (en) | Magnesium-lithium alloy and method for treating the surface | |
JP2015521233A (en) | Method for producing metal sheet with oiled Zn-Al-Mg coating and corresponding metal sheet | |
Shang et al. | The effects of different sealing techniques for anodic film of Al-12.7 Si-0.7 Mg alloys | |
Song et al. | Performance of composite coating on AZ31B magnesium alloy prepared by anodic polarization and electroless electrophoresis coating | |
CN106282871A (en) | A kind of steel plate hot dip galvanizing process flow process | |
RU2562196C1 (en) | Method of producing of conducting coating on products from magnesian alloy | |
MX2016001847A (en) | Multi-layered coating film formation method. | |
KR20160078289A (en) | Method for multi layer plating metal surface | |
KR20210069457A (en) | Bonded steel sheet having excellent corrosion resistance and method for manufacturing thereof | |
JP2012241215A (en) | Liquid for forming fine structure film on metal surface | |
CN104087985A (en) | Copper coating method of metal part | |
CN104818501A (en) | Nickel-Teflon coating process applied to screws and nuts | |
CN106493515B (en) | A kind of shell production method | |
CN110408970A (en) | A kind of metal surface treating method based on electroplating technology | |
US9790598B2 (en) | Removable mask for coating a substrate | |
Pratiwi | Study of AISI 1020 Steel Characterization By Zinc-Electroplating Treatment | |
JP6083562B2 (en) | Surface treatment method, chemical conversion treatment agent, and chemical conversion treatment structure | |
JP5752880B2 (en) | Surface-treated plated steel sheet and manufacturing method thereof |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |