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工藝參數對Ni-SiC納米復合鍍層硬度的影響

2012-12-08 01:39:54孫本良姜秀明林輝龍
電鍍與精飾 2012年5期

王 琳,孫本良,許 為,姜秀明,張 雷,林輝龍

(1.遼寧科技大學材料與冶金學院,遼寧 鞍山 114051;2.中冶焦耐工程技術有限公司環工所,遼寧鞍山 114002)

工藝參數對Ni-SiC納米復合鍍層硬度的影響

王 琳1,孫本良1,許 為2,姜秀明1,張 雷1,林輝龍1

(1.遼寧科技大學材料與冶金學院,遼寧 鞍山 114051;2.中冶焦耐工程技術有限公司環工所,遼寧鞍山 114002)

為了提高結晶器銅板的使用壽命,采用電沉積的方法得到了Ni-SiC納米復合鍍層。采用單因素實驗法對影響電鍍層硬度的陰極電流密度、SiC納米微粒添加量、pH及溫度等進行了研究。結果表明,Ni基SiC納米復合電鍍工藝參數均對復合鍍層的硬度有影響。對Ni-SiC納米復合鍍層的表面形貌進行了測試,確定最優工藝條件為8g/L SiC納米微粒,Jκ為3A/dm2,pH為4.0,θ為30℃。納米復合鍍層的硬度與純鎳鍍層相比有明顯提高。

納米復合鍍層;工藝參數;硬度

引 言

利用復合電沉積技術可以獲得性能優良的復合鍍層。近年來,作為一種提高表面性能的新工藝,已經在表面處理領域占有一定的地位。而納米材料又具有許多獨特的性能,如量子尺寸效應、表面和界面效應、宏觀量子隧道效應及小尺寸效應等,從而呈現出特殊的性能。當復合微粒達到納米量級而成為納米復合鍍層時,使其呈現出常規材料不具備的特殊的性能,拓寬了其應用領域,具有很好的應用前景[1-3]。

在連鑄生產中,結晶器是連鑄機的關鍵部件。結晶器的質量對連鑄的產量、質量有直接的影響。從20世紀70年代,人們開始探索采用表面處理技術來改善結晶器的性能。目前在連鑄結晶器銅板上,采用電鍍的方法提高結晶器的使用壽命,這對冶金企業來說,可以提高勞動生產率,降低企業的生產成本,有十分重要的現實意義[4-7]。而硬度是考察復合鍍層性能的一項重要指標。在連鑄結晶器銅板表面用電沉積的方法制備了Ni-SiC納米復合鍍層,研究了SiC納米微粒質量濃度、Jκ、pH和θ對Ni-SiC納米復合鍍層硬度的影響。為提高連鑄結晶器的使用壽命提供理論和實驗依據。

1 實驗部分

1.1 實驗材料

實驗所用材料為40mm×20mm×1mm的紫銅片,陽極材料為電解鎳板(A陰∶A陽為2∶1),SiC納米微粒d為30~50nm(四平市高斯達納米材料設備有限公司)。電源PGSTAT302型AutoLab電化學分析儀(荷蘭Eco Chemie公司),溫度由數顯恒溫水浴鍋控制,并配以磁力攪拌。

1.2 鍍液配方

本實驗采用氨基磺酸鎳鍍液為基礎鍍液,其溶液配方為:300g/L氨基磺酸鎳、40g/L氯化鎳、35 g/L硼酸、0.2g/L十二烷基硫酸鈉、添加劑適量。試劑均為分析純,用去離子水配制鍍液。

1.3 工藝流程

本實驗的工藝流程為:

打磨→拋光→化學溶劑除油→熱水沖洗→冷水沖洗→酸活化(除銹)→冷水沖洗→鍍Ni-SiC納米復合鍍層→冷水沖洗→脫水晾干。

由于SiC納米微粒極易團聚,如果在鍍液中直接加入SiC納米粉,鍍層中會出現大顆粒的團聚體,為保證獲得高質量的鍍層,配制均勻、穩定分散的納米懸浮鍍液是實驗的關鍵。

納米微粒的分散方法很多,如添加表面活性劑、機械分散法、超聲波分散法以及各種方法的混用。本實驗采用了添加表面活性劑與超聲波分散相結合的方法,使表面活性劑吸附在納米粒子表面從而降低納米粒子表面能,改善粒子的分散狀況。

先將SiC納米微粒用少量去離子水潤濕并用超聲波攪拌15min,加入表面活性劑并用超聲波分散30min,再將納米微粒混合液加入鍍液中,繼續用超聲波攪拌1h。

1.4 鍍層硬度的測定

采用HBRV-187.5維氏硬度儀測量試樣的顯微硬度。載荷為0.98N,加載10~15s,每個鍍件取五個點的壓痕硬度值,計算平均值。

2 實驗結果與討論

鍍層的硬度是反映材料力學性能的重要參數之一,它是表征材料的彈性、塑性、形變強化率、強度和韌性等不同物理量組合的一種綜合性能指標,它的變化往往是鍍層工藝優化和參數選擇的重要依據。以下主要討論在電鍍過程中工藝參數對Ni-SiC納米復合鍍層硬度的影響。

2.1 電流密度的影響

在鍍液θ為30℃,pH為4,攪拌速度為中速,鍍液中ρ(SiC)為8g/L的條件下,電流密度對Ni-SiC納米復合鍍層硬度的影響如圖1所示。

圖1 電流密度對納米復合鍍層硬度的影響

由圖1可知,Ni-SiC納米復合鍍層的硬度先是隨著電流密度的提高而增大。但是,當電流密度提高到一定值(3A/dm2),鍍層硬度開始下降。

在電沉積過程中,Ni-SiC納米復合鍍層硬度隨著電流密度的提高先增大后減小,主要是因為,電流密度較小時,電場力較弱,Ni的沉積量較少,所能嵌入納米微粒的數量有限,所以硬度不高;隨著電流密度增大,電場力也隨之增強,陰極表面對納米微粒的吸附能力增強,單位時間內嵌入到鍍層中的納米微粒數量增多,微粒的彌散強化作用使鍍層的硬度增大。另一方面,電流密度的提高意味著Ni的沉積速率的加快,當電流密度大于某一臨界值時,由于基質金屬沉積速率大于納米微粒的沉積速率,導致鍍層中納米微粒的質量分數下降,并且鍍層的疏松度增加,從而使鍍層硬度下降。

實驗中發現,過高的電流密度使鍍層表面的粗糙度有所加大,確定最佳值Jκ為3A/dm2。

2.2 SiC納米微粒的影響

實驗條件 Jκ為3A/dm2,θ為30℃,pH 為4,攪拌速度為中速。鍍液中SiC納米微粒的質量濃度對Ni-SiC納米復合鍍層硬度的影響如圖2所示。

圖2 ρ(SiC)對納米復合鍍層硬度的影響

由圖2可以看出,Ni-SiC納米復合鍍層的硬度隨著鍍液中ρ(SiC)的增加而增大。這是因為,鍍液中SiC納米微粒懸浮量越大,單位時間內通過攪拌作用輸送到陰極表面的納米微粒數量就越多,SiC嵌入到沉積層的幾率也就越大,即復合鍍層中SiC納米微粒的復合量就越多。

隨著鍍液中SiC納米微粒懸浮量的增多,導致鍍層中SiC微粒增高,SiC微粒間的間距變小,強化作用增大,鍍層硬度也隨著增大[8]。當鍍液中懸浮的納米ρ(SiC)>11g/L時,硬度的增加趨向平穩。這是因為在復合鍍液中,當懸浮的SiC納米微粒過高時,在陰極表面吸附的納米微粒數量超過了基質金屬的包容能力,復合鍍層中的SiC納米微粒將趨于穩定,不再隨鍍液中納米微粒的增加而上升,鍍層的硬度變化趨于平穩。

同時,當鍍液中懸浮的納米 ρ(SiC)>11g/L時,復合鍍層表面粗糙度有所增大。這可能是,當鍍液中懸浮的納米微粒增加到一定程度時,由于納米微粒極其細小,比表面積大,易在鍍液中相互碰撞而產生團聚所致。因此,在Ni-SiC納米復合電沉積過程中,鍍液中懸浮的納米微粒不宜過高。鍍液中ρ(SiC)為8g/L最佳。

2.3 pH 的影響

實驗條件 Jκ為 3A/dm2,θ為 30℃,ρ(SiC)為8g/L,攪拌速度為中速。改變鍍液的pH,pH對納米復合鍍層硬度的影響如圖3所示。

圖3 pH對納米復合鍍層硬度的影響

由圖3可以看出,隨著鍍液pH的增大,納米復合鍍層的硬度先增大后減小。當pH為4.0時鍍層硬度達到最大。這是因為,當pH較低時,H+吸附在納米微粒表面上,使其表面帶正電荷,有利于SiC納米微粒在電場作用下向陰極移動,但由于鍍液pH較低,陰極表面上有大量的H2析出,不利于共沉積的進行,鍍層中SiC含量較少,導致復合鍍層硬度低;隨著鍍液pH的升高,鍍液中H+濃度下降,陰極表面H2的析出量減少,降低了由于析氫而引起的對微粒在陰極表面吸附所產生的不利影響,有利于提高鍍層中SiC納米微粒的含量,鍍層硬度逐漸提高[9-10]。

但是,當鍍液pH過高時,可能造成陰極表面局部堿化,產生高度分散的鎳的氫氧化物,導致Ni2+質量濃度降低,同時鍍液中H+數量的減少,使SiC納米微粒表面吸附的正電荷數減少,導致在電場力作用下到達陰極表面的SiC納米微粒數量減少,鍍層中納米微粒復合量下降,復合鍍層的硬度減小。因此,鍍液的pH控制在4.0為宜。

2.4 溫度的影響

實驗條件Jκ為 3A/dm2,pH 為 4,ρ(SiC)為8 g/L,攪拌速度為中速。鍍液溫度對納米復合鍍層硬度的影響如圖4所示。

圖4 溫度對納米復合鍍層硬度的影響

由圖4可以看出,在Ni-SiC納米復合電沉積過程中,隨著鍍液溫度的升高,鍍層的硬度有一定程度的降低。這是因為,由于溫度的升高,鍍液的粘度下降,導致納米微粒表面對溶液中陽離子的吸附能力降低,亦使陰極極化程度減小,界面間場強減弱,這些均不利于Ni-SiC鍍層中納米微粒復合量的提高;其次鍍液溫度過高,易造成鍍液分解,穩定性下降,對納米微粒嵌入鍍層造成困難,導致鍍層硬度降低。所以鍍液溫度不宜過高,控制在30℃左右為宜。

除以上幾個因素外,攪拌速度也對復合鍍層的硬度有一定程度的影響。

2.5 復合鍍層的形貌

采用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察Ni-SiC納米復合鍍層的表面形貌。觀察前用無水乙醇或丙醇擦拭表面,以除去試樣表面的油漬和灰塵。測試結果如圖5所示,黑色相為Ni相,白色相為SiC納米粒子,由掃描電鏡照片可以看出,復合鍍層表面光滑、平整,組織結構也比較致密、均勻。SiC納米粒子均勻的分布在Ni相中,基本沒有發生團聚現象。

圖5 Ni-SiC納米復合鍍層SEM照片(2000×)

圖6為在最佳工藝參數條件下Ni-SiC納米復合鍍層的能譜圖(EDS),測得納米復合鍍層中元素Si的質量分數為3.26%。

圖6 Ni-SiC納米復合鍍層EDS能譜圖

3 結語

采用復合電沉積技術制備了Ni-SiC納米復合鍍層,電流密度、鍍液中納米微粒的添加量、鍍液的pH及溫度都對納米復合鍍層硬度有一定程度的影響。鍍層的硬度隨著電流密度和鍍液pH的增大,先增大后減小;隨鍍液中納米微粒的懸浮量增加,鍍層的硬度逐漸增大;隨鍍液溫度的增大,則逐漸減小。對所得鍍層進行硬度檢測,硬度均比純鎳鍍層(190HV)有明顯提高。最佳工藝條件 Jκ為3A/dm2,納米 ρ(SiC)為 8g/L,pH 為 4.0,θ為30℃。Ni-SiC納米復合鍍層中SiC納米粒子均勻的分布在Ni相中,鍍層平整。

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Influences of Technological Parameters on the Hardness of Ni-SiC Nano-composite

WANG Lin1,SUN Ben-liang1,XU Wei2,JIANG Xiu-ming1,ZHANG Lei1,LIN Hui-long1
(1.School of Materials and Metallurgy,University of Science and Technology,Anshan 114051,China;2.ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation,MCC,Anshan 114002,China)

In order to improve the service life of casting mold,Ni-SiC nano-composite coating is prepared with electrodeposition method on copper base.Effects of cathodic current density,SiC concentration in electrolyte,pH value,bath temperature on hardness of the coating are researched by single factor experiments.Results show that the hardness can be improved by all the factors.The optimal conditions are as follows:cathode current density:3 A/dm2,weight of Nano-SiC:8 g/L;value of pH:4.0;bath temperature:30℃,the hardness of the nano-composite coating is remarkably improved compared with pure nickel plating.

nano-composite coating;technological parameters;hardness

TG174.441

A

1001-3849(2012)05-0008-04

2011-11-01

2011-11-30

遼寧省教育廳重點實驗室資助項目(2008S123)

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