|
||||||||||||
|
||||||||||||
|
|||||||||
МЕНЮ
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Исследования электролитов кадмированияИсследования электролитов кадмированияЛенинский территориальный отдел народного образования администрации г. Астрахань Средняя школа № 8 Секция ХИМИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТОВ КАДМИРОВАНИЯ СТАЛИ И ДРУГИХ МЕТАЛЛОВ Остапенко Антон Кондратьев Дмитрий Средняя школа № 8 Научный руководитель: Кравцов Евгений Евгеньевич кандидат химических наук, доцент кафедры «Неорганической химии» АГТУ г. Астрахань 1999 г. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ Cd - довольно мягкий металл серебристо-белого цвета несколько тверже олова но мягче цинка , вальцуется в листы , хорошо куется и легко поддается полированию. Чистый ,свободный от посторонних примесей , металлический Cd также , как и олово при сгибании издает характерный треск. Cd , обладающий отрицательным потенциалом (( = -0,4 В.) , хорошо растворим в минеральных кислотах , с образованием соответствующих солей , причем химически чистый металл растворяется в кислотах значительно хуже , чем технический. Cd не растворяется в щелочах и осаждается из растворов солей в виде окиси кадмия , нерастворимой в избытке реагента. В сухом воздухе при комнатной температуре Cd почти не изменяется. В атмосфере влажного воздуха он покрывается тонкой пленкой окиси , которая при 200( C приобретает соломенно-желтый цвет и предохраняет металл от дальнейшего разрушения. Пары Cd токсичны : при вдыхании вызывают тошноту и головную боль ; токсичны также растворимые соли Cd. Основная область применения кадмиевых покрытий - защита изделий из черных металлов (сталь , чугун ) от атмосферной , и особенно от морской коррозии. Применение кадмиевых покрытий широко применяется в радиотехнической , электронной и других отраслях промышленности ; продукты коррозии кадмия менее объемисты , чем продукты коррозии Zn , Cd легче паяется с применением неагрессивных флюсов. Кадмирование чаще применяется в тех случаях , когда изделия из черных и цветных металлов подвергаются действию атмосферы или жидкой среды , содержащей хлориды (морская вода ) , а также когда контактирует с Fl или Mg . Электролиты для кадмирования можно разделить на простые кислые и сложные комплексные , которые по природе аниона соли Cd и комплексообразующего лиганда подобны электролитам цинкования. Поведение этих электролитов характеризуется относительным расположением поляризационных кривых , приведенных на рисунке 1. Из таблицы видно , что в цианистом (и особенно пирофосфатном ) электролите Cd осаждается на катоде при более высокой поляризации (т. е. при более отрицательных потенциалах ) , чем в сернокислом электролите без специальных добавок. В присутствии добавок можно получать более равномерные по толщине покрытия , чему также способствует снижение выхода металла по току при увеличении катоднои плотности тока , особенно заметное при малом содержании кадмия. Благодаря удачному подбору поверхностно активных органических добавок,
значительно повышающих катодную поляризацию в кислых электролитах
кадмирования, в последнее время стало возможным получать из них также
относительно равномерные по толщине и мелкозернистые по структуре осадки. Кислые электролиты. Из кислых электролитов кадмирования известны сернокислые, борфтористые, перхлоратные, фенол- и фенолдисульфоловые электролиты. Природа аниона солей Cd в растворах без специальных добавок оказывает большое влияние на катодную и анодную поляризацию, выход металла по току из структуры осадков. Так, в зависимости от природы аниона, катодная и анодная поляризация Cd возрастает (i =1(102 А/м2) от 10 до 50 мВ. в следующем ряду: Cl - < Br - < SO4 2- < BF4- < ClO4- Практическое применение нашли в основном сернокислые и борфтористые
электролиты, в которых содержание Cd соответствует концентрации 0,5-1,5 н. Все кислые электролиты кадмирования без добавок органических ПАВ дают крупнозернистые осадки Cd на катоде. Для получения мелкозернистых осадков Cd в электролиты рекомендуется вводить органические ПАВ, способствующие повышению катодной поляризации, например, клей или желатин, декстрин, пептон, диспергатор НФ, нафталиндесульфонат натрия, закрепитель ДЦУ и др. По данным, большое влияние на структуру осадков Cd оказывают добавки к сернокислому раствору поверхностно-активных (неионогенных) веществ из группы полиэтиленгликолевых производных высокомолекулярных жирных спиртов: оксанолы О-18 и ГН-12, препарат ОС-20 и метанол ДС-10. Они отличаются высокой поверхностной активностью. Химической устойчивостью и способностью биологически разлагаться в сточных водах. Совместное присутствие некоторых ПАВ оказывает иногда более сильное действие на катодную поляризацию и структуру осадков Cd, чем индивидуальные средства, что объясняется образованием более плотных адсорбционных слоев на границе раздела Металл-Раствор. Хорошие осадки получаются из сульфатно-амониевого электролита,
содержащего 50-100 мл./л. диспергатора НФА, 15-20 гр./л. уротропина и 0,7- По данным, значительно повышается катодная поляризация и улучшается
качество осадков кадмия после добавления к сернокислому электролиту,
содержащему 0,25 мл./л. CdSO4 , 0,25 мл. (NH4)2SO4 и 0,04 мл./л. Al2(SO4) Большое влияние на качество осадков Cd оказывает концентрация
водородных ионов, которые в борфтористоводородном, перхлоратном, фенол- и
фенолдисульфатном электролитах должна быть выше, чем в галогенидных и
сернокислых. В первом случае она соответствует содержанию свободной кислоты Рекомендуется следующий состав электролита (гр./л.):Cd (SO3NH2)2 (100- Аммиакатные электролиты. Из аммиакатных электролитов кадмирования применяют главным образом
растворы CdO или Cd(OH)2 в концентрированном растворе сернокислого аммония. Растворимость фтористоаммиакатной комплексной соли Cd выше, чем хлораммиакатной , но вследствии агрессивности эти растворы менее удобны на производстве. Растворимость cod в растворе (NH4)SO4 в большей степени зависит от рН
среды. Так минимальное содержание Cd ( 1.4 г-экв/л.) в 4n растворе При рН 6 катодная поляризация очень мала , осадки имеют
крупнокристаллическую структуру. Более мелкозернистые осадки Cd характерны
для раствора содержащего 265-300гр./л.(4-4.5n)(NH4)2SO4 и органические Пирофосфатные электролиты. Исходными компонентами являются соединения CdO или Cd(OH)2, CdSO4 Растворимость пирофосфата Cd в растворах пирофосфатных солей щелочных
металлов незначительна. Для получения пирофосфатного электролита
кадмирования необходимо брать 15-20 кратный избыток K4P2O7 по отношению к Наиболее эффективной добавкой оказался трилон-Б (0,1
моль).Пирофосфатный электролит кадмирования обладает высокой рассеивающей
способностью (при присутствии трилона-Б) и хорошими буферными свойствами в
рабочем интервале рН=7,5-9. По коррозионным свойствам кадмиевые покрытия из
пирофосфатных электролитов не отличаются от осадков Cd , полученных из
цианистых электролитов . Рекомендуются следующие условия электролитического
кадмирования из пирофосфатного электролита : электролит содержит 192 гр./л. Электроосаждение Cd из пирофосфатного раствора протекает при значительном смещении катодного потенциала в сторону отрицательных значений при повышении i выход металла по току снижается, что наряду с высокой поляризуемостью катода способствует равномерному распределению металла по катодной поверхности. Экспериментальная часть. Методика работы. Подготовка металла к электролизу: Детали, поступающие в гальванический цех, могут быть покрыты густым
слоем смазки, слоем жидких масел или невидимым глазом тончайшими жировыми
пленками. Наряду с остальными смазками на поверхности металла могут быть
разного рода загрязнения. Во всех случаях указанные загрязнения и жировые
пленки , изолируя поверхность детали от контакта с водным раствором ,
препятствуют процессам травления и непосредственно электроосаждению. Для обезжиривания металла мы применяем раствор , содержащий 30 гр./л. 2. Травление. После удаления загрязнений и жировых пленок должны быть удалены окислые пленки , налеты ржавчины и другие химические соединения , образующиеся на поверхности металла. Эти соединения при достаточно большой толщины и сплошности могут совершенно воспрепятствовать осаждению покрытия или сильно ослабить сцепление покрытия с основой металла. Для удаления этих окислых и других пленок детали подвергают травлению. Раствор для травления , который мы применяем , состоит из 40 гр./л. HCl и 40 гр./л. H2SO4 , при t=25( C . Процесс травления длится 10 секунд. После чего металл промывается и отправляется на электролиз. Электроосаждение кадмия. В работе для осаждения кадмия применялся гальваностатический режим электролиза. Электролизер был подключен к выпрямителю ВАК , ток измерялся с помощью амперметра. В качестве основного электролита использовались два раствора 1. раствор сульфата кадмия и сульфата аммония ; 2. раствор борфтористого кадмия , подкисленного серной кислотой. Электролиты готовились следующим образом : 1. 10 гр. сульфата кадмия и 50 гр. сульфата аммония растворяли при перемешивании в 200 мл. воды , при комнатной температуре. 2. 30 гр. борфтористого кадмия растворяли при небольшом перемешивании в 200 мл. воды при комнатной температуре. Затем туда же добавляли 2 мл. 2 н. серной кислоты. Кадмий осаждался на стальные электроды , предварительно прошедшие
зачистку , обезжиривание и травление , о которых было сказано выше. Из основных растворов электролитов были получены следующие покрытия : | | | Как сказано выше , на качество кадмиевого покрытия можно повлиять
различными факторами (плотность тока , концентрация осаждаемых ионов ,
перемешивание , поляризация , ПАВ , изменение температуры и т. д. ). В нашу
задачу входило исследование влияния на осаждение кадмия различных добавок Влияние этих факторов мы исследовали на растворе , который состоит из | |1 капля. | При добавлении к раствору электролитов водного раствора крахмала получили покрытия : | |1 капля. | | |2 капли. | Далее в том же растворе электролитов с добавкой (3 капли крахмала ) мы проследовали изменение структуры осадков при изменении температуры раствора электролитов. | | | Далее мы проглядывали изменение структуры осадков Cd при изменении плотности тока. | | | Вывод. На данный момент эта работа не закончена и будет продолжена. В нашу задачу входила разработка такого состава электролита и режима электролита, при котором было бы получено наиболее качественное ровное покрытие мелкозернистой структуры (по возможности блестящее). На данный момент самым лучшим из всех покрытий является то, что получено из электролита, в состав которого входят 200 мл. воды, 30 г. Cd борфтористого, 2 г. H2SO4 плюс желатин. В дальнейшем планируем изучить кадмиевые покрытия, полученные при введении к основным растворам электролитов различных комбинаций добавок Таблица 1. Составы кислых электролитов кадмирования и условия электролиза. Таблица 2. Рассеивающая способность (РСм) кислых электролитов. |iср А/ м2(|N электролитов | Таблица 3. Примерный состав и условия электролиза в аллилакатных электролитах. Литература Томашов Н. Д. Лабораторные работы по коррозии и защите металлов.
|
РЕКЛАМА
|
|||||||||||||||||
|
БОЛЬШАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ БИБЛИОТЕКА | ||
© 2010 |