Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Казначей Б.Я. -> "Гальванопластика в промышленности " -> 20

Гальванопластика в промышленности - Казначей Б.Я.

Казначей Б.Я. Гальванопластика в промышленности — Москва, 1995. — 174 c.
Скачать (прямая ссылка): galvanoplastikavpromishlenosti1955.djvu
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 62 >> Следующая

Вода дестиллированная ... ..............
Восстановитель
Азотнокислое серзбро ..................... 2 г
Калий натрий виннокислый ................1,7 „
Вода дестиллированная .......... 1л
К раствору азотнокислого серебра добавляют аммиак небольшими порциями, тщательно перемешивая. Сначала образуется осадок, затем он начинает растворяться. После этого аммиак следует добавлять очень осторожно, по каплям и с промежутками, для того чтобы дать время осадку раствориться. Готовый раствор доводят до 1 л и фильтруют.
Приготовляя раствор восстановителя, сначала растворяют азотнокислое серебро и нагревают до кипения. После этого прибавляют сегнетову соль и кипятят в течение 5 минут при постоянном помешивании. Затем фильтруют и охлаждают.
. . 100 г

Хранят в темной бутыли. Для серебрения берут равные объемы растворов серебра и восстановителя.
III рецепт (восстановитель—формальдегид)
Раствор соли серебра
Азотнокислое серебро ............. 200 г
Вода дестиллированная............. 1л
Восстановитель
Формалин .......... ......... 200 мл
Вода дестиллированная.......... 1л
К раствору азотнокислого серебра осторожно добавляют аммиак, как было описано выше.
Для серебрения смешивают пять частей раствора серебра с одной частью раствора восстановителя.
IV рецепт (восстановитель—пирогалловая и лимонная кислоты)
Раствор соли серебра
Азотнокислое серебро .......... 4^0 г
Вода дестпллнрованная ............ 1л
' Восетановитель
Пирогалловая кислота.......... 7 г
Лимонная кислота ............ 4 ,,
Вода дестиллированная................. 1л
Для серебрения смешивают равные части раствора серебра и восстановителя.
Как было сказано выше, серебрение успешно протекает и в значительно менее концентрированных растворах.
Процесс серебрения лучше вести при пониженной температуре; рекомендуется охлаждать растворы до 10—12°. При этом скорость процесса замедляется, но серебряное покрытие получается более плотным и мелкокристаллическим.
Слой, образующийся при химическом серебрении, имеет толщину примерно в 0,1—0,2 микрона. Повторным серебре-
53
нием толщина слоя может быть увеличена до 0,4—0,5 микрона.
Полученное серебряное покрытие необходимо промыть для удаления шлама и высушить на воздухе или, если позволяет материал непроводника, прогреть в термостате. Слой, высушенный на воздухе или прогретый в термостате, более прочен и устойчив при последующих обработках.
Получение пленок меди
Первое медное зеркало было получено в 1857 г. путем нагревания стекла в смеси окиси меди и оливкового масла. После этого были разработаны способы восстановления щелочных медных солей сахаром, сегнетовой солью, формальдегидом, гликолем, фенилгидразином, гидразинсульфатом, гидро-ксиламином и др.
Предложены также способы получения медных зеркал разложением гидрида меди и муравьинокислой меди и нагреванием хлористой меди в присутствии водорода.
При химическом восстановлении меди из растворов ее солей порядок операций следующий: 1) обезжиривание, 2) сенсибилизация, 3), активирование и 4) собственно образование медной пленки химическим восстановлением.
Обезжиривание выполняют любым из общепринятых способов в зависимости от природы непроводника и степени загрязнения поверхности формы.
Сенсибилизацию осуществляют погружением формы после обезжиривания и промывки на 1 или 2 минуты либо в раствор двухлористого олова, либо в разбавленный раствор двуокиси титана в присутствии соляной и серной кислот. Так как двуокись титана нерастворима в кислотах, ее, чтобы перевести в раствор, сплавляют с углекислым натрием или пиросульфатом калия. Затем обрабатывают сплав соответственно соляной или серной кислотой.
Механизм химической реакции в последнем случае следующий:
ТЮ2 + 2K2S207 -Ti (S04)2 + 2K2S04.
Таким образом, двуокись титана переводится в сернокислый титан, растворимый в холодной воде. При обработке формы в растворе соли титана поверхность адсорбирует восстановительные двухвалентные ионы титана, которые косвенно облегчают последующее восстановление меди.
Значение обработки в растворах двухлористого олова рассмотрено в III главе.
54
Активируют поверхность погружением формы (после сенсибилизации и промывки) на несколько минут в сильно разбавленный раствор соли драгоценного металла — платины, золота или серебра.
Рекомендуемые концентрации колеблются в пределах от 0,1 до 10 г. Эта операция очень важна и часто определяет успех восстановления меди.
Драгоценные металлы действуют как катализаторы, ускоряющие образование металлической меди при последующем восстановлении. Можно предположить, что восстановительные ионы титана или двухвалентного олова, присутствующие в порах поверхности, после сенсибилизации образуют невидимую пленку драгоценного металла на поверхности, которая способствует образованию медной пленки. Пленка высоко восприимчива к последующему меднению.
После активирования детали сушат в термостате при температуре 40—100° и, не промывая, переносят в ванночки для меднения. Для получения медной пленки предложены многочисленные способы. Приведем в качестве примера несколько рецептов, отличающихся друг от друга составом восстановителя.
Предыдущая << 1 .. 14 15 16 17 18 19 < 20 > 21 22 23 24 25 26 .. 62 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed