Механизм и состав пассивации трехвалентным хромом при гальванике электронагревательных трубок
Оставить сообщение
Механизм и состав пассивации трехвалентным хромом при гальванике электронагревательных трубок
Новейшая технология пассивации трехвалентным хромом третьего поколения
Герметизирующий агент непосредственно добавляется к пассивирующему раствору второго поколения, преодолевая недостаток пассивации трехвалентным хромом без способности к самовосстановлению, значительно улучшая коррозионную стойкость слоя пленки. Коррозионная стойкость пленочного слоя достигла или превзошла процесс пассивации шестивалентным хромом, поэтому он соответствует требованиям защиты окружающей среды и высокой коррозионной стойкости при гальванике автомобильных компонентов. Компания Dipsol и компания EKEM приняли этот процесс. Типичные продукты включают красочную пассивацию трехвалентного хрома 251 и 252 компании Hongzheng, сине-белую пассивацию трехвалентного хрома 261 и черную пассивацию трехвалентного хрома 271. Они успешно применяются в производстве.
3. Механизм и состав пассивации трехвалентным хромом.
Традиционная пассивирующая пленка шестивалентного хрома образуется за счет растворения цинка, восстановления хромата и осаждения геля трехвалентного хрома. Пленка содержит шестивалентный хром. Таким образом, пассивирующая пленка обладает способностью к самовосстановлению, также известной как способность к самовосстановлению. Слой пленки трехвалентного хрома образует ионы цинка за счет растворения цинка, а растворение ионов цинка вызывает увеличение значения pH раствора цинка на поверхности. трехвалентный хром непосредственно реагирует с ионами цинка, гидроксид-ионами и др., образуя нерастворимые соединения, которые осаждаются на поверхности цинка, образуя пассивирующую пленку. Конкретная формула реакции выглядит следующим образом:
1. Процесс растворения цинка: Zn плюс Ox (окислитель) → Zn2 плюс плюс Ox - ------- (формула реакции 1)
Zn плюс 2H плюс → Zn2 плюс плюс H2 ↑ -------- (формула реакции 1а)
2. Процесс формирования пленки: Zn2 плюс плюс xCr (III) плюс yH2O → ZnCrxOy плюс 2YH плюс ------- (формула реакции 2)
3. Процесс растворения: ZnCrxOy плюс 2yH плюс → Zn2 плюс плюс xCr (III) плюс yH2O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Пассиваторы трехвалентного хрома обычно содержат следующие компоненты:
Трехвалентный хром Cr (III): основной источник компонента пассивирующей пленки, и трехвалентный хром можно получить из сульфата хрома, нитрата хрома, хлорида хрома, ацетата хрома и т. Д.
Окислитель: Образует ионы цинка, способствуя образованию мембран. Окислителями могут быть перекись водорода, нитраты, галогениды, персульфаты, четырехвалентный церий и т. д. В процессе пассивации с использованием окислителей из-за автоматического увеличения pH трехвалентный хром будет окисляться до шестивалентного хрома, который будет подмешиваться в покрытие. , в результате чего образуется покрытие, содержащее шестивалентный хром. Поэтому пленка, образованная окислительно-пассивирующими агентами, имеет более темный цвет, но не соответствует экологическим требованиям.
Другие металлы: в основном регулируют внешний вид и коррозионную стойкость, используя Mn, Sb, Mo, Ti, Fe, Co, Ni, Ce и другие редкоземельные элементы из лантанидов.
Комплексообразователь: контролирует скорость образования пленки и стабильность пассивирующего раствора. Слишком сильное комплексообразование, медленная скорость образования пленки, тонкий слой пленки и даже неспособность сформировать слой пленки; Комплексообразование слишком слабое, стабильность пассивирующего раствора низкая, слой пленки тусклый. Комплексообразователи включают фториды, органические карбоновые кислоты и их смеси.
Промоутер формирования пленки: отрегулируйте цвет слоя пленки. Выбор различных ускорителей пленкообразования может привести к получению различных цветов. Доступные органические и неорганические анионы, такие как NO3-, SO42-, -PO43-, F-, Cl-, SiO32-, SiF62-, BF4-, RCOOH.
Герметизирующий агент: чтобы преодолеть коррозионную стойкость и другие проблемы, связанные с процессом пассивации второго поколения, и удовлетворить требования по защите окружающей среды и высокой коррозионной стойкости при гальваническом покрытии автомобильных компонентов, компания EKEM (Hongzheng) добилась прорыва в технологии благодаря многолетним исследованиям. Его исследования показывают, что из-за определенных полос в пленочном слое технологии пассивации трехвалентного хрома и отсутствия способности к самовосстановлению снижается его коррозионная стойкость. Герметизирующий агент добавляется непосредственно в пассивирующий раствор. В герметизирующем агенте используются частицы диаметром до наноразмера для заполнения микропор пассивирующего слоя, что делает пленку более компактной, что значительно повышает коррозионную стойкость пленочного слоя.
www.superbheater.com







