ПОИСК Статьи Чертежи Таблицы Покрытия с матрицей из серебра и золота из "Неорганические композиционные материалы " Можно допустить, что кэп с матрицей из благородных металлов отчасти являются по составу и назначению аналогами электроконтактных материалов [34, 89, 91] и подобно им обеспечивают надежность, коррозионную и эрозионную стойкость. Несомненно, что области применения их, как в случае других КЭП, могут быть расширены (датчики, катализаторы, адсорбенты и другие изделия специального назначения). [c.201] Покрытия с матрицей из серебра. Почти все исследования КЭП с Ag-матрицей проведены отечественными исследователями, в основном в Казанском химико-технологическом институте [101, 140—142, 201, 250, 261, 282—284]. [c.201] Для составления суспензий использованы различные электролиты (табл. 5.4). Толщина покрытий—10—40 мкм плотность тока — от 0,25 до 2,0 А/дм в зависимости от состава электролита и условий процесса. [c.201] С целью повышения износостойкости и твердости покрытий их осаждали из суспензий с частицами ai-AbOs. [c.201] Из цианидферратного электролита при содержании в нем порошка АЬОз, равного 2—10 г/л, получены покрытия с твердостью 1,2—1,7 ГПа. Твердость определяли на покрытиях, полированных механическим или электролитическим способом через 2—3 дня после их получения. Такая твердость сохранялась и через 1,5 года после образования покрытия. [c.201] На микрофотографиях поверхности осадков Ag—АЬОз нормальной толщины или поперечного щлифа толстых покрытий видно равномерное распределение частиц в покрытиях. Изучение распределения частиц по высоте плоского катода при их концентрации в суспензии 100 г/л на четырех участках показало, что при толщине 20—30 мкм содержание частиц на отдельных участках образцов колеблется в пределах 0,5—0,8 /о. [c.202] Склонность к потемнению у КЭП Ag—АЬОз такая же, как и у контрольных покрытий. Испытания проводились над раствором НгЗ в течение 3—10 ч. Переходные сопротивления покрытий также мало менялись при внедрении частиц АЬОз для образца КЭП сопротивление равнялось 128 мкОм (сопротивление контрольного образца 117 мкОм). Износостойкость КЭП в 3—5 раз выше, чем у контрольных покрытий и зависит от дисперсности частиц. [c.202] В этом случае поляризация выражена сильнее, а предельная плотность тока равна 1,5 А/дм . [c.203] Покрытия с большим содержанием частиц П фазы (10— 13%) получали седиментационным методом при горизонтальном расположении образца. Однако и в этом случае (при контакте электрокристаллизующегося металла с матрицей) проявляется малое сродство между фазами. [c.203] полученные из цианидного электролита, содержат 0,7— 1,2% АЬОз. При этом твердость покрытия была выше на 0,4— 0,5 ГПа по сравнению с твердостью контрольных покрытий (0,8—0,9 ГПа). Высокая плотность тока (1—2 А/дм ) и увеличение концентрации свободного КСН с 20 до 80 г/л способствуют включению частиц. При этом катодная поляризация возрастает до 100 мВ. Попытки воздействовать на включение частиц блескообразователями (тиомочевиной, каптаксом, декстрином) не дали положительных результатов. [c.203] Некоторые электрические и механические характеристики КЭП Ag—АЬОз приведены на рис. 5.13. [c.203] Покрытия, которые содержат на поверхности рыхлый налет из частиц и смазки, также можно использовать на практике. Шероховатая поверхность покрытий, обусловленная соосаждением частиц смазки, является хорошей основой дополнительно втираемого порошка. [c.204] Покрытие серебро — оксиды. Помимо широко исследованных КЭП Ад—АЬОз изучены также другие покрытия, которые могут применяться как электроконтактные покрытия [2]. Эти покрытия могут быть получены из цианидного электролита при плотности тока 0,5—2А/дм . [c.205] Отжиг покрытий проводился на воздухе содержание включений составляло ВеО — 0,2—0,5%, ТЮг—2—5%. [c.205] Из приведенных данных видно, что КЭП имеют высокое сопротивление к рекристаллизации. Катодная поляризация в суспензиях выше, чем в чистых растворах на 150—200 мВ. [c.205] Была доказана необходимость дополнительных стимулирующих факторов (например, изменение заряда частиц a-BN) для соосаждения с серебром из электролита ЦФ. Иодид калия эффективно способствовал образованию КЭП Ag—BN (ав = 6,4— 15%). Возможно, что в этом случае К+-ионы являются стимуляторами. [c.206] Аи-матрицей изучены мало вследствие меньшей доступности золота как объекта для исследования КЭП и малых толщин покрытий, часто недостаточных для заращивания микродисперс-ных частиц. Такие КЭП представляют интерес в первую очередь как износостойкие и самосмазывающиеся покрытия в электронной и радиопромышленности. Изучению свойств Аи-КЭП посвящено несколько работ [1, с. 128 103 286—288]. [c.206] Вернуться к основной статье