01.10.2013 08:42
Новости.
Просмотров всего: 10455; сегодня: 3.

Технология химического никелирования изделий из стали, чугуна и пластмасс

- Вследствие своих неоспоримых преимуществ и специфических качеств, химическое никелиро­вание находит применение в автомобилестроении, приборостроении и во многих других отраслях промышленности.

Важнейшим из них является то, что химическое никелирование обладает высокими защитными свойствами, а также более эффективно к агрессивным средам, - чем электро химически осажденный никель.

Технология позволяет более качественно покрывать не только изделия из металла, чугуна, пластмасс, но и неорганические диэлектрики к которым относятся керамика, стекло, фарфор, слюда, ситаллы и ферриты.

- Преимущество: - предлагаемая технология при высокой эффективности и качестве, выгодна экономически.

Подробнее…

Технология химического никелирования изделий из стали, чугуна и пластмасс.

- Технология химического никелирования изделий из черных и легированных сталей, чугуна, а также для покрытия пластмасс, стекла, керамики и т. п.

Химическое никелирование достаточно широко внедряется благодаря ценным свойствам покрытия:

- высокой равномерности,

- большой твердости,

- значительной коррозионной стойкости и износостойкости.

Химически осажденный никель обладает более высокими защитными свойствами, чем электро химически осажденный никель. Защитные свойства химически никелированного покрытия определяются не только собственной химической стойкостью осаждаемого металла, но и особенностями его строения.

Химически восстановленный никель может быть использован для покрытия деталей работающих на износ и в больших температурных режимах.

Установлено, что химически никелированные покрытия менее пористые, чем покрытия той же толщины, но полученные электрохимическим способом. При определении пористости никелевых покрытий различной толщины было обнаружено, что химически восстановленные – Ni - покрытия толщиной 8-10мм по пористости соответствовали электролитическим осадкам толщиной 20 мкм.

Также следует отметить, что в покрытиях, полученных химическим способом, водорода в несколько раз меньше, чем в гальванических покрытиях.

Важным для покрытых никелем изделий является способность покры­тия защищать от коррозии основной материал:

- в условиях высоких температур (560—625 °С)

- и давлений 1250 МПа в воздушной и паровой средах.

Вследствие своих специфических свойств никелиро­вание находит применение во многих отраслях машиностроения и приборостроения:

- для покрытия металлических изделий сложного профиля (с глубокими каналами и глухими отверстиями);

- для увеличения износоустойчивости трущихся поверхностей деталей машин;

- для повышения коррозионной стойкости в среде кипящей щелочи;

- для замены хромового покрытия (с последующей термической обработкой химического никеля),

- чтобы использовать вместо коррозионностойкой стали, более дешевую сталь, покрытую химическим никелем;

- для никелирования крупногабаритной аппаратуры;

- для покрытия пластмасс, стекла, керамики и т. п.

Были проведены сравнительные испытания никелированных покрытий.

В данных условиях испытаний доказано:- что изделия покрытые никелем, химическим способом, обладают большей защитной способностью, чем электрохимическим способом.

При проведении испытаний образцы с Ni-покрытием толщиной 25 мкм, при опрыскивании их раствором поваренной соли в коррозионной камере не меняют внешнего вида в течение 8 суток; на открытом воздухе - 80 суток; в воде, нагретой до 82 °С (с продуванием воздухом),- 42 дня.

Также в результате испытаний химических и электрохимических никелевых покрытий, регулярно опрыскиваемых в коррозионной камере 3% раствором хлористого натрия, оказалось, - что на химических покрытиях появляются очаги коррозии, но дальнейшего разрушения поверхности не происходит даже после 2000 часов испытаний, в то время как на электрохимических покрытиях они быстро распространяются.

Дополнительно в целях сравнения использования химически никелированных покрытий, для защиты дета­лей от коррозии в условиях тропического климата, выясняли на стальных образцах, которые покрывали в растворе.

- А также на образцах с электрохимическим нанесением никеля (матовым и блестящим).

Образцы находились в камере по 21 часу при температуре 35±2 и 20±2°С.

На образцах с электрохимическим покрытием, первые очаги коррозии обнаружились, на матовом никеле после - 7 суток испытаний, с блестящим никелем - через 14 суток.

Ни на одном из образцов с химическим покрытием за проведенные 84 суток испытаний, очаги коррозии не обнаружены.

После 14 суток на них возникла и сохранялась до конца испытаний тонкая фиолетовая пленка, наличие которой по предположению ученых и способствовала повышению коррозионной стойкости этих покрытий.

При испытаниях образцов в условиях субтропического климата, в закрытом помещении с влажностью и температурой наружной атмосферы, - химические покрытия также покрылись окисной пленкой фиолетового оттенка и остались такими в течение двух лет.

Следует добавить, что при помощи химического никелирования решается вопрос создания легких и износостойких пар трения из различных алюминиевых сплавов.

Химическим никелированием можно покрывать неметаллические материалы (пластмасс и неорганические диэлектрики).

К неорганическим диэлектрикам относятся керамика, стекло, фарфор, слюда, ситаллы, ферриты.

Металлизацию неорганических диэлектриков применяют для придания поверхности деталей свойств металла:

- электропроводности,

- способности к пайке,

- теплопроводности.

Металлизацию стекла используют для получения зеркал. Силикатные материалы (стекло, кварц, ситаллы, слюда и т. п.) подвергают сначала химическому обезжириванию, а затем обработке в специальном растворе.

Детали из неметаллических материалов с металлическими покрытиями широко внедряются в радиотех­ническую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли, поэтому вопрос о способах химического осаждения металлов в сочетании с гальва­ническим является очень современным.

Преимущество: - предлагаемая технология при высоком качестве и эффективности, выгодна экономически.

При заинтересованности этой технологией, - предоставим более полную информацию.


Ньюсмейкер: Институт прогресса технологий — 18 публикаций

Интересно:

Выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...»
17.09.2026 09:53 Новости
Выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...»
Творческая выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...» в Московской государственной Консерватории имени П.И. Чайковского (корпус Большого концертного зала) представление проекта в фойе первого амфитеатра 17 сентября 2026 года, начало в 17.30 Московская Консерватория (знаковый объект культурного наследия и ведущий музыкальный вуз страны и мира) встречает свое 160 - летие уникальными творческими событиями, в числе которых с 01 сентября по 05 октября 2026 года проводится Выставка «Живоносные силы искусств… с верой, надеждой, любовью...» (живопись, графика, лаковая миниатюра, стекло, батик, керамика, хрусталь). В экспозиции представлены произведения известных российских художников — членов авторитетных профессиональных союзов и объединений, в том числе Союза художников России, Московского Союза художников, Союза художников Подмосковья, Союза художников Санкт ...
3D-печать вышла из ниши
15.09.2026 19:38 Мероприятия
3D-печать вышла из ниши
Третий Аддитивный форум, организованный АО «Лазерные системы» в партнерстве с Академией аддитивных технологий «Цифра Цифра», показал: технологии 3D-печати стали не только технически эффективными, но и экономически востребованными – всё больше предприятий начинают внедрять их в свои производственные цепочки. Александр Ситов, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга открывая форум, сказал: «В Петербурге аддитивные технологии уже перешли из разряда сложных инноваций в категорию реально работающих промышленных инструментов. Каждая пятая организация в стране, разрабатывающая аддитивные технологии для прототипирования и 3D-печати изделий из металла, находится в Северной столице. Для судостроения, машиностроения, приборостроения – это прямой путь к технологическому суверенитету. Петербург по традиции задаёт стандарт применения перспективных...
Деньги, дела и место в истории барона Александра Штиглица
13.09.2026 11:13 Персоны
Деньги, дела и место в истории барона Александра Штиглица
13 сентября 1814 года родился барон Александр Людвигович фон Штиглиц. Человек, имя которого должно стоять в одном ряду с крупнейшими русскими предпринимателями и благотворителями. Барон Александр Штиглиц строил фабрики и дороги, создавал финансовую систему страны. Наравне с другими "русскими иностранцами", такими как Людвиг Нобель и Франц Сан-Галли, работал для России и считал это делом чести. Но XX век с его революциями и войнами почти стер из человеческой памяти имя мецената. Только в начале XXI века в России начали восстанавливать историю его жизни, которую он полностью посвятил этой стране. Репутация дороже денег Александр Штиглиц родился в 1814 году в Петербурге. Его отец Людвиг, купец первой гильдии, приехал в Россию из немецкого княжества Вальдеке в поисках денег всего за 10 лет до рождения сына. Здесь его дела пошли в гору. Он основал собственный банкирский дом и получил...
Премьера фильма «Руки, что держат небо» пройдет в Сочи
10.09.2026 18:03 Мероприятия
Премьера фильма «Руки, что держат небо» пройдет в Сочи
16 сентября в Сочи, в рамках XXI Международного кинофестиваля «Победили вместе» имени Владимира Меньшова, состоится премьера документального фильма «Руки, что держат небо». Кинокартина о проекте, объединившем тысячи добровольцев всей страны, создана оргкомитетом национальной премии «Хрустальный компас», Русским географическим обществом, телекомпанией «Под знаком Пи» и продюсерским центром «Чайка» при поддержке фонда помощи «Русский Крест». Фильм «Руки, что держат небо», рассказывает о масштабном проекте «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», получившем благословение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и отмеченного национальной премией «Хрустальный компас». С 1917 года количество храмов на Севере сократилось с 1302 до менее чем 400. Без срочных действий оставшаяся часть наследия тоже могла исчезнуть. Отец Алексей Яковлев и его супруга Татьяна побывали на...
Знамя победы над Веной
09.09.2026 09:05 Аналитика
Знамя победы над Веной
Только вдумайтесь: размер этого красного полотнища с пятиконечной звездой, серпом и молотом — 40 квадратных метров! Специально сконструированное устройство несколько раз поднимало его над столицей Австрии. Советские войска овладели городом 13 апреля 1945 года. Сейчас Венское Знамя Победы хранится в Центральном музее Вооружённых сил. История сохранилась в документах, которые сопровождают указанный музейный экспонат.  Лейтенант Арон Эммануилович Стомахин предложил сконструировать специальный аэростат, с помощью которого можно было подавать с большой высоты световые сигналы. Парашютисты при приземлении могли бы ориентироваться на них и быстро собраться в одном месте после десантирования. Сказано — сделано. С помощью специалистов из Центрального аэрогидродинамического института изготовили небольшой аппарат (типа аэростата) объемом 17 кубических метров. Он был наполнен водородом и был...