特性
(1)本品制作方法工艺简单,成本低廉,方便推广应用;
(2)本品制得的复合镀层显微硬度高,减摩耐磨性良好。
用途与用法
本品主要应用于高硬度减摩耐磨纳米复合镀层电镀。
配方(g)
制作方法
取Ni(NH2SO3)2·4H2O、NH4CI、H3BO3,C12H25SO4Na加入一定量的水,配制成基础镀液,再取纳米氧化钇和纳米氧化锆均匀混合,添加到基础镀液中,充分搅拌,配制得复合电镀液。
注意事项本品各组分质量(g)配比范围为:纳米氧化钇5~60,纳米氧化锆10~70,Ni(NH2SO3)2·4H2O为200~500,NH4CI为5~30,H3BO3为10~80,C12H25SO4Na为0.05~5,水加至1L。
其中,纳米氧化钇颗粒的粒径范围是40~70nm,纳米氧化锆颗粒的粒径范围是45~75nm。
本品采用的氧化钇纳米颗粒为稀土纳米颗粒,具有优异的耐腐蚀性、高温稳定性以及高透光性,氧化锆纳米颗粒为硬质陶瓷纳米颗粒,具有高硬度、优良的热稳定性和抗氧化性能。稀土纳米颗粒集稀土特性和纳米颗粒的特性于一体,将其应用于复合电镀中,可以得到性能优异的镀层,硬质陶瓷纳米颗粒化学性质稳定,本品综合了两种纳米颗粒的优点,制备出了一种新型复合镀层。
本品通过氧化钇和氧化锆两种纳米颗粒的合理配比,促进两种纳米颗粒与基质金属的共沉积,大量的纳米颗粒进入复合镀层中充当了新的成核点,不仅打断了基质金属本身的晶体生长,并且增加了成核速率,致使基质金属的晶粒不断被打断而又在新的晶核生长点重新生长,从而细化了复合镀层的组织结构。此外,大量纳米颗粒的嵌入,使复合镀层中纳米颗粒有效地阻碍了复合镀层内部位错的移动和微裂纹的扩展,对电结晶晶界之间的滑移产生了阻碍作用,提高了复合镀层显微硬度和耐磨性。
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