рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Структура и свойства меди

Структура и свойства меди - раздел Философия, КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы электрохимии Осадки Меди, Получаемые Из Сульфатных Электролитов Без Специальных Добавок, И...

Осадки меди, получаемые из сульфатных электролитов без специальных добавок, имеют относительно невысокую механическую прочность (в пределах 0,15—0,24 ГПа); но они достаточно пластичны, имеют небольшие внутренние напряжения и обладают хорошей электропроводностью.

Для осадков меди, полученных без специальных добавок, характерна крупнокристаллическая столбчатая структура. По мере увеличения толщины осадка от 20 до 800 мкм размер зерен увеличивается. Крупнокристаллическая структура осадков меди из сульфатного электролита и склонность их к дендритообразованию являются причиной образования грубых отложений уже при толщине осадка около 1 мм.

При уменьшении в сульфатном электролите концентрации сульфата меди и повышении содержания серной кислоты осадки становятся более мелкокристаллическими, что отражается и на их свойствах. В табл. 12.1 показано изменение некоторых свойств осадков меди в зависимости от концентрации сульфата меди и серной кислоты. Осадки получались при катодной плотности тока 1 А/дм2 в электролите без перемешивания при температуре 20 °С.

Из данных, представленных в табл. 4.1 видно, что с повышением концентрации сульфата меди и с понижением содержания серной кислоты прочность осадков понижается, а пластичность их становится выше. Удельное электросопротивление медных осадков уменьшается от 2,6-108 до 1,9-108 Ом м, что можно объяснить уменьшением величины зерна.

Твердость осадков меди мало изменяется с увеличением концентрации сульфата меди. При повышении содержания серной кислоты наблюдается увеличение твердости, и одновременно увеличиваются внутренние напряжения в осадках, хотя эти напряжения не являются причиной образования некачественных осадков.

 

Таблица 4.1

Зависимость свойств осадков меди от состава сульфатного электролита

 

Объемное содержание, г/л σв, ГПа δ, % ρ ·10-8, Ом·м
CuS04 · 5H20*      
0,29 2,0 2,6
0,25 9,0 2,4
0,22 13,0 2,0
0,19 11,0 1,9
0,11 1,9
H2S04**      
0,11 13,0 2,0
0,22 6,0 2,0
0,26 5,0 2,1
0,15 4,0 2,1
*CuS04 · 5H20 - 150 **H2S04 - 60      

 

На рис. 4.1 показано изменение внутренних напряжений в осадках меди с увеличением концентрации серной кислоты. Видно, что в области обычно применяемых концентраций серной
кислоты (от 45 до 75 г/л) наблюдается повышение внутренних напряжений. При повышении концентрации сульфата меди наблюдается незначительное уменьшение внутренних напряжений.

 

 

Рис. 4.1. Зависимость внутренних напряжений

в осадках меди от концентрации серной кислоты в электролите,

содержащем 260 г/л CuS04 · 5H20, при температуре 18 °С; 4 = 2 А/дм2

 

Изменение условий осаждения меди также отражается на свойствах осадков. В табл. 4.2 приведены данные о влиянии плотности тока и температуры электролита, содержащего 200 г/л CuS04 · 5Н20 и50 г/л H2S04 без перемешивания, на физико-механические свойства осадков меди.

 

Таблица 4.2

Зависимость свойств осадков меди от катодной плотности тока и температуры электролита

 

Показатель σв, ГПа δ, % ρ ·10-8, Ом·м
Катодная плотность тока, А/дм2:      
0,11 - 1,9
0,39 6,0 2,0
0,47 5,0 2,2
Температура электролита, °С:      
0,39 6,0 2,0
0,24 11,0 2,1
0,23 7,0 2,3

 

Из приведенных данных видно, что с повышением катодной плотности тока и понижением температуры электролита прочность осадков повышается. Удельное электросопротивление увеличивается с повышением плотности тока и температуры электролита. Внутренние напряжения в осадках меди увеличиваются с повышением температуры электролита.

Один из существенных недостатков сульфатных электролитов, как указывалось выше, — их большая чувствительность к различным органическим примесям, которые часто попадают в электролиты с используемыми солями, анодами и чехлами, применяемыми для защиты электролита от анодного шлама.

Повышенная чувствительность сульфатных электролитов к органическим примесям используется для получения осадков с повышенной твердостью. Чаще всего для этой цели в электролиты вводят добавки сегнетовой соли, желатины, мелассы, тиомочевины, фенолсульфоновой кислоты и др. Эти добавки способствуют изменению структуры осажденной меди, а следовательно, и ее твердости. Например, добавка желатины или фенолсульфоновой кислоты приводит к образованию мелкокристаллических осадков с волокнистой структурой. Такие осадки обычно на 15-20 % тверже, чем осадки со столбчатой структурой.

На рис. 4.2 представлена зависимость микротвердости осадков меди от содержания в электролите сегнетовой соли. Видно, что добавка 0,05 г/л сегнетовой соли увеличивает микротвердость осадков почти в 2 раза. Однако при этом повышается хрупкость осадков и уменьшается предел их прочности при растяжении (рис. 4.3).

 

 

Рис. 4.2. Зависимость микротвердости осадков меди от концентрации сегнетовой соли в электролите,

содержащем 50 г/л CuS04 · 5H20, при температуре 18 °С; 4 = 1 А/дм2

 

 

Рис. 4.3. Зависимость предела прочности осадков меди от концентрации сегнетовой соли в электролите, содержащем 250 г/л CuS04·5H20 и 50 г/л H2S04, при темпера туре 18 °С; 4=1 А/дм2

 

Последние исследования показали, что значительное изменение структуры меди наблюдается при введении в электролит комбинированной добавки, состоящей из динатриевой соли дитиобис-бензосульфокислоты и препарата ОС-20. Совместное действие этих добавок приводит к получению мелкокристаллических (средняя величина зерна ~107 м), практически беспористыхтекстурированых осадков с удельным электросопротивлением 2,110-8 Ом м, пределом прочности 0,29 ГПа и относительным удлинением 6 %.

При гальванопластическом изготовлении деталей из меди необходимо учитывать, что предел прочности осадков зависит от их толщины. Более прочны осадки толщиной от 25 до 150 мкм. По мере увеличения толщины прочность осадков меди снижается. При этом увеличивается их пластичность.

Воздействие повышенных температур также приводит к уменьшению прочности осадков и увеличению их пластичности. Так, термическая обработка осадков меди толщиной 1,0-1,5 мм при 250 °С в течение 2 ч приводит к уменьшению предела прочности на 13-15 % и к увеличению относительного удлинения более чем на 20 %. Одновременно снижается твердость осадков.

Определялась также плотность осадков меди, полученных из сульфатных электролитов. Установлено, что плотность электро- осажденной меди находится в пределах (8,918-8,923)10-3 кг/м3 и мало изменяется с изменением состава электролита и режимов осаждения. Некоторые органические добавки, например желатина, включаясь в осадок, вызывают понижение плотности.

С целью интенсификации процессов гальванопластики применяют фторборатные электролиты, допускающие использование более высоких плотностей тока. Это достигается за счет увеличения в электролите концентрации ионов меди, поскольку растворимость фторборатной меди больше, чем растворимость сульфата меди.

Физико-механические свойства меди, выделяемой из фторборатного электролита, определяются мелкокристаллической структурой осадков и зависят от концентрации основных компонентов и режимов осаждения. В табл. 4.3 приведены значения некоторых физико-механических свойств осадков меди, полученных при различных плотностях тока и температурах электролита, с содержанием фторбората меди 177 и 336 г/л.

Из приведенных данных видно, что характер изменения физико-механических свойств осадков меди, полученных из фторборатного электролита, во многом совпадает с характером изменения

 

Таблица 4.3

 

Свойства осадков меди, полученных из фторборатного электролита

 

Объемное содержание Сu (BF4)2, г/л Температура электролита, °С Катодная плотность тока, А/дм2 Предел прочности, ГПа Относительное удлинение, % Твердость, ГПа Внутреннее напряжение, МПа   Удельное электросопротивле-ние ρ ·10-8, Ом·м
0,14 0,52 8,925 1,73
    0,30 0,78 4,90 8,926  
0,22 0,25 1,37 8,925 1,73
    0,30 0,69 5,50 8,926 1,74

 

свойств осадков, полученных из сульфатных электролитов. Такие свойства, как твердость, прочность, внутренние напряжения и относительное удлинение, увеличиваются с повышением плотности тока и с понижением температуры электролита. Плотность и удельное электросопротивление осадков при всех приведенных режимах практически не изменяются. Значения предела прочности осадков, полученных из фторборатного электролита, находятся примерно в тех же пределах, что и осадков из сульфатных электролитов, однако пластичность их значительно выше.

Кроме того, поверхность осадков, полученных из фторборатного электролита, даже при больших толщинах относительно гладкая, с небольшими дендритами. Скорость же осаждения меди почти вдвое выше, чем в сульфатных электролитах. Учитывая высокую стоимость фторбората меди, предложено использование сульфатного электролита с добавкой борфтористоводородной кислоты. Это позволяет вести процесс осаждения меди при плотности тока от 5 до 7 А/дм2. Качество получаемых осадков значительно лучше, чем в электролитах без добавки борфтористоводородной кислоты.

Осадки меди, получаемые из пирофосфатных электролитов, характеризуются мелкокристаллической структурой, что выражается в их более высоких твердости и прочности. В электролите, содержащем (г/л): пирофосфат калия — 410, лимонную кислоту — 10 и гидроксид аммония (20 %-ный) 2,5 мл/л при pH 9,2, при температуре 55 °С и катодной плотности тока 1 А/дм2, можно получить осадки толщиной более 0,1-0,2 мм с пределом прочности до 0,29-0,31 ГПа и относительным удлинением 10-11 %. После термической обработки при 250 °С в течение 2 ч прочность осадков уменьшается примерно на 10 %, тогда как пластичность увеличивается. Тем не менее, пирофосфатные электролиты редко используются для гальванопластического изготовления изделий, поскольку скорость осаждения в них почти в 2 раза ниже, чем в сульфатных, и в 4 раза ниже, чем во фторборатных. Чаще всего эти электролиты применяют для осаждения первичных слоев меди небольшой толщины.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы электрохимии

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ... Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Структура и свойства меди

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

В окружающей среде и живых организмах
  Как это не удивительно, но рассмотрение общих вопросов электрохимии мы начнём с вопросов жизни, болезней, старения и смерти живых организмов, т.е. с процессов непрерывно происходящи

Биологический порядок переноса электронов (БППЭ).
  Cвободные радикалы с кислородом в качестве центрального атома печально известны своим губительным, разрушительным типом окислительного воздействия, причиняющим наибольший ущерб живы

Основные термины и положения
Изобретателем гальванопластики принято считать Бориса Семёновича Якоби (1801-1874), русского, немецкого физика, академика Императорской СПб Академии Наук. Того самого Б. С. Якоби, который

Изделийсредствамигальванопластики
Гальванопластика — это процесс получения точных металлических копий путем электроосаждения металла. При производстве различных изделий средствами гальванотехники сложились некоторые специф

Постоянные формы
Для изготовления постоянных форм применяют различные материалы: коррозионно-стойкие стали, медные, никелевые, титановые сплавы, стекло, пластмассы. Эти материалы обладают достаточно высокими механи

Разрушаемые формы
Разрушаемые формы служат для гальванопластического изготовления единичных изделий, поэтому для их выполнения используют только недорогие материалы. Разрушаемые формы можно разделить на чет

Перед осаждением
Поверхность металлических форм обычно подвергают металлической полировке. Однако после нее на поверхности остаются следы полировочных паст, поэтому производится очистка, которая включает в себя обе

Из неметаллических материалов
Подготовка поверхности форм из неметаллических материалов состоит из следующих операций: обезжиривание, сенсибилизация, активация, металлизация, затяжка. Если форма постоянная, то необходима операц

Требования, предъявляемые к электролитам
Основные требования к электролитам в гальванопластике — заданные физико-химические и механические свойства осадков, высокая скорость осаждения металла, равномерное распределение металла по поверхно

Технология наращивания копии
В зависимости от природы материала модели выбирают технологию наращивания копий. Следует различать технологию электрохимического процесса в гальванопластике с применением неметаллических и металлич

Защитно-декоративные покрытия.
При выборе технологии нанесения гальванических покрытий необходимо учитывать назначение и защитные свойства покрытий, условия их эксплуатации и материал изделий. В зависимости от назначени

Технологический процесс нанесения гальванических покрытий
  Любой гальванический процесс представляет собой целый комплекс операций. Основные операции технологического цикла: подготовка поверхности основного металла; нанесение гальваническог

Катодный и анодный процессы при никелировании.
  Никелирование применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности. Никелем покрывают детали из стали и цветных металлов для защиты их от коррозии, декорат

Состав ванн и режим работы
  В промышленности железнение применяется для восстановления размеров изношенных стальных деталей. Скорость наращивания железа высока и достигает 0,5 мм/ч. Для повышения поверхностной

Свойства и область применения цинковых покрытий
Цинкование стальных деталей для защиты их от коррозии является самым распространенным видом покрытия. Цинк имеет более электроотрицательный потенциал по сравнению с железом. В образующейся гальвани

Состав ванн и режим работы.
  Кадмирование в отличие от цинкования нельзя осуществлять методом погружения в расплавленный металл из-за выделения вредных паров кадмия. Несмотря на то, что кадмий значительно дорож

Сравнительная характеристика электролитов
  Высокая устойчивость, а также безвредность оловянных соединений обусловили его широкое применение в пищевой промышленности, особенно при изготовлении консервной тары. Оловянирование

Состав ванн и режим работы
  Покрытия свинцом имеют органиченное применение в промышленности, поскольку защищают железо от коррозии только механически и, кроме того, соединения свинца очень токсичны. Свинцовые

Назначение и область применения пористого хромирования
  Для увеличения прочности и износостойкости деталей используют гальванические покрытия: никелирование, железнение, хромирование. Несмотря на наличие пор и трещин, имеющихся

Состав ванн и режим работы для пористого хромирования
  Частота сетки трещин, количество площадок хрома в 1 мм2, ширина и глубина каналов пористого хромового покрытия зависят от условий хромирования, а также длительности процесса анодног

Ванны для нанесения гальванических покрытий, их устройство и характеристики
  Для подготовки поверхности деталей и для нанесения покрытий в гальванических цехах применяют станционарные ванны, представляющие собой прямоугольные емкости, сваренные из листовой с

Оборудование для покрытия деталей
  Покрытие мелких деталей в стационарных ваннах связано с большими трудностями вследствие значительных трудовых затрат при монтаже деталей на подвески. Поэтому для нанесении покрытий

Для нанесения гальванических покрытий.
  Полуавтоматические линии состоят из ванн для подготовительных операций, ванн промывок и гальванических ванн, расположенных в соответствии с последовательностью технологических опера

Вспомогательное оборудование
  К вспомогательному оборудованию гальванических цехов относится оборудование для подогрева, фильтрации, перемешивания электролитов, сушки деталей, загрузочные приспособления, приспос

Электрическое оборудование гальванических цехов
  Для большинства гальванических процессов в качестве источника постоянного тока для питания гальванических ванн применяют выпрямители переменного тока. Наибольшее распростра

Государственная система стандартизации и ее основные задачи
Сложность и многообразие фактов, влияющих на качество промышленной продукции, обусловливают необходимость системного научного подхода к решению проблемы управления качеством продукции. Одной из важ

Контроль качества продукции
Качество продукции – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. Организацией контроля качества продукции наз

Метрологическая служба
Метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Метрология является научной основой всей измерительной техники. Метрологическ

Виды дефектов и брака металлопокрытий
При контролировании гальванических покрытий по внешнему виду детали подразделяют на годные, дефектные и бракованные. Дефектными считаются детали, требующие снятия недоброкачественного покр

Способы определения толщины покрытия
Определение толщины покрытий является одним из основных критериев соответствия покрытия техническим и экономическим требованиям. Выбор метода определения толщины зависит от многих факторов вида пок

Методы определения прочности сцепления и пористости гальванических покрытий
Методы определения прочности сцепления. Данные методы основаны на различии физико-химических свойств металлов покрытий и основного металла детали. Метод контроля выбирают в зависимости от

Коррозионная устойчивость гальванических покрытий
  Все гальванические покрытия для выяснения их коррозионной устойчивости должны быть подвергнуты коррозионным испытаниям. Эти испытания заключаются в определении влияния коррозионных

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги