第7章-电镀铬(完整版本)课件.ppt
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1、 第一节 概述 第二节 镀铬溶液组成和操作条件 第三节 镀铬类型 第四节 不合格铬层的退除 第五节 镀铬工艺的新发展第一节第一节 概述概述 镀铬在电镀工业中占有极其重要的地位,并被列为三大镀种之一。电镀铬属于单金属电镀,与其它单金属电镀相比,有许多共同之处。但是,它又有一些其它单金属电镀所没有的特点,故镀铬是电镀单金属中较为特殊的镀层。随着科学技术的发展及对环境保护的重视,在传统镀铬的基础上,相继发展了微裂纹和微孔铬、乳白铬、松孔镀铬、镀黑铬、低浓度镀铬、稀土镀铬、高效率镀硬铬及三价铬镀铬等新工艺,使镀铬层的应用范围进一步扩大。1.1 金属铬的性质金属铬的性质 铬(Cr)是一种略带蓝的银白色金
2、属,相对原子质量:51.994,密 度:6.98/cm37.219/cm3,熔 点:18751920 ,标准电极电位:0Cr3+/Cr=0.74V 0Cr3+/Cr2+=0.41V 0Cr2O72-/Cr2+=1.33V 铬是一种较活泼的金属,但由于它在空气中极易钝化,其表面形成一层极薄的钝化膜,从而显示了贵金属性质。1.2 镀铬层的性质镀铬层的性质 镀铬层具有很高的硬度,根据镀铬液成分及操作条件的不同,其硬度可在很大范围(HV4001200)内调整。加热温度在500以下,对镀铬层的硬度没有明显影响。铬镀层的摩擦系数低,特别是干摩擦系数在所有金属中是最低的,因此,铬镀层具有很好的耐磨性。铬镀层
3、在一般大气条件下能长久地保持其原有的光泽而不变色,只有当温度在400 500时,才开始在表面呈现氧化色。铬镀层具有良好的化学稳定性,碱、硫化物、硝酸和大多数有机酸对其均不发生作用,但能溶于氢卤酸(如盐酸)和热的硫酸中。在可见光范围内,铬的反射能力约为65介于银(88)和镍(55)之间,因铬不易变色,使用时能长久地保持其反射能力而优于银和镍。1.3 镀铬层的分类及应用镀铬层的分类及应用 镀铬可按其工艺及溶液不同来分类,所得到的铬层可应用于不同的场合。(1)防护装饰性镀铬防护装饰性镀铬 利用铬镀层的钝化能力、良好的化学稳定性和反射能力,铬层与铜、镍及铜锡合金等组成防护装饰性体系,广泛用于汽车、自行
4、车、缝纫机、钟表、仪器仪表、日用五金等零部件,既保持产品表面的光亮和美观,又达到防护目的。这类铬层的厚度一般为0.25m1m。(2)镀硬铬镀硬铬(耐磨铬耐磨铬)铬层具有高的硬度和低的摩擦系数,机械零部件镀硬铬后可以提高其抗磨损能力,延长使用寿命。硬铬可用于切削及拉拔工具,各种材料的模具、轴承、轴、量规、齿轮等,还可用于修复磨损零件的尺寸。这类铬层的厚度根据需要而变,从1 m到几个mm。(3)乳白铬乳白铬 镀层韧性好,孔隙率低、颜色乳白,光泽性差,硬度较硬铬镀层及光亮镀层都低,但其耐蚀性较高,主要用于各种量具上。为了获得既耐磨又耐蚀的表面,目前常采取双层铬镀层,即在工件表面先镀乳白铬,然后再镀硬
5、铬,这种配合综合了乳白铬镀层及硬铬镀层的优点。(4)松孔镀铬松孔镀铬 是在镀硬铬后进行松孔处理,使铬层的网状裂纹加深加宽。这种镀层具有贮存润滑油的能力,可以提高零部件表面抗摩擦和磨损的性能,常用于承受较高压力的滑动摩擦,如内燃发动机汽缸筒内壁、活塞环等。(5)黑铬黑铬 与其它黑色镀层(如黑镍镀层)相比,有较高的硬度,耐磨损及耐热性能好,而且有极好的消光性能。常用于光学仪器、航空仪表等零件的镀覆。此外,黑铬镀层也可用于装饰。1.4 镀铬过程的特点镀铬过程的特点 与其它单金属相比,镀铬液的成分虽然简单,但镀铬过程相当复杂,并具有许多特点。(1)在镀铬过程中,是由铬的含氧酸即铬酸来提供获得镀层所需的
6、含铬离子(其它单金属电镀都是由其自身盐来提供金属离子),属强酸性镀液。在铬酸镀液中,阴极过程相当复杂,阴极电流大部分都消耗在析出氢气及六价铬还原为三价铬两个副反应上,故镀铬过程阴极电流效率极低,一般818。(2)在镀铬液中,必须添加一定量的局外阴离子,如SO42-、SiF62-、F-等和必需有一定量的Cr3+,离子才能实现金属铬的电沉积过程。(3)镀铬需采用较高的阴极电流密度,又由于阴极及阳极之间存在大量的氢气及氧气,尽管铬酸的导电性较好,仍需要采用大于12V的电源,而其他镀种使用8V以下的电源即可。(4)阳极不能用金属铬而是采用不溶性的阳极。镀液内由于沉积出铬及其它消耗,故铬的补充要依赖于添
7、加铬酸来解决。不用铬阳极的原因是:用铬做阳极时,阳极金属铬溶解的电流效率大大高于阴极金属铬沉积的电流效率,势必造成镀液中六价铬离子大量积累,使其组成极不稳定、难以控制;铬存在着几种价态,铬阳极溶解成不同价态,并以Cr3+为主的离子形式进入镀液,造成镀液内Cr3+浓度升高,使镀铬过程难以正常进行;金属铬的脆性大,难以加工成各种形状。可以作为镀铬用的不溶性阳极材料有铂、铅、铅锑合金(含锑6-8)、铅锡合金(含锡6-8)、镀铅的钢板及镀铅的钢丝等,金属铂价格昂贵,不宜在工业生产中应用。铅虽然能少量地溶解在铬酸中,但由于铬酸铅的溶解度很小,铅的表面迅速形成一层铬酸铅黄膜(PbCrO4),阻止了铅的继续
8、溶解,因此铅就形成稳定不溶性阳极。形成的铬酸铅膜,会使槽电压升高,严重时造成阳极不导电、终止镀铬过程。因此,不生产时,宜将阳极从镀槽中取出,浸在清水槽中。还应经常洗刷,除去铬酸铅黄膜。若黄膜牢固,可在碱液中浸几天,待膜软化后,再刷洗除去。此外,镀铬液的分散能力和覆盖能力较差,必须注意阳极的形状和排布。在电镀复杂零件时,宜采用象形阳极或辅助阳极。当镀液中三价铬含量过高时,可采用大面积阳极和小面积阴极的方法进行电解处理,以此来降低镀液中的三价铬的含量。在日常生产中,控制一定的阳极面积和阴极面积之比,使在阴极上产生的过量的Cr3+离子基本上都在阳极被氧化掉,从而使镀液中的三价铬含量维持在一定的范围内
9、。实践经验证明,阳极面积与阴极面积之比维持在2:1或3:2较为适宜。(5)镀铬液的分散能力及覆盖能力都极差。欲获得均匀的铬层,必须采用人工措施,根据零件的几何形状而设计不同的象形阳极、防护阴极及辅助阳极。(6)镀铬的操作温度和阴极电流密度有一定的依赖关系,改变二者的关系可获得不同性能的铬镀层。第二节第二节 镀铬溶液组成和操作条件镀铬溶液组成和操作条件2.1 镀铬溶液的组成镀铬溶液的组成 镀铬溶液的组成很简单,通常仅有两种成分,即铬酐及硫酸(也可以是F-离子、SiF62-或其他的阴离于)。各种镀铬溶液的组成及操作条件列于表7-2。表中所列出的普通镀铬溶液亦称“Sargent”镀铬溶液。镀液成分最
10、简单,目前应用最广泛。铬酸氟化物硫酸镀铬溶液亦称复合镀铬溶液。其主要特点是电流效率略高,覆盖能力较好;主要缺点是溶液中含有氟对铅槽、铅阳极及铅设备有一定的腐蚀性。这类溶液在工业应用较多。四铬酸盐镀铬溶液在工业应用较少。2.2 铬酐浓度对镀液影响铬酐浓度对镀液影响 铬酐是镀铬溶液的主要成分之一。其浓度可在50g/L400g/L范围内变化,铬酐浓度的高低对镀液性能和镀层性能都有较大的影响。铬酐浓度对镀液的电导率影响不容忽视,如果镀液导电性低,会使槽电压增高,使电能消耗增加。铬酐浓度与电导率之间的关系如图7-2所示。由图可知,在每一个温度下都有一个相应于最高电导率的铬酐浓度;铬液温度升高,电导率最大
11、值随铬酐浓度增加向稍高的方向移动。因此,单就电导率而言,宜采用铬酐浓度较高的镀铬液。图72 铬酸浓度与电导率之间的关系 铬酐浓度对阴极电流效率的影响示于图7-3和图7-4。从图7-3可以看出,在45和20 A/dm2的条件下,当镀液中铬酐浓度为250 g/L时,电流效率最大,达19。由图7-4可知,电流效率随着铬酐浓度的降低而有所提高。例如在55、45 A/dm2和CrO3/SO42=100/1的条件下,铬酐浓度为150 g/L时的电流效率比400g/L时增大约56。但温度较低时并不服从上述关系。图7-3 铬酸浓度对电流效率的影响,45,20A/dm2 图7-4 在不同的铬酸浓度和温度下,电流
12、密度与电流效率之间的关系 150g/LCrO3;-250g/LCrO3;400g/LCrO3。2.3 铬酐浓度对铬层硬度影响铬酐浓度对铬层硬度影响 铬酐浓度也是影响铬层硬度的一个重要因素。一般认为,在CrO3/SO42-比恒定的条件下,随着铬酐浓度的增加,铬层硬度有一定程度的减小,即采用较稀的镀液,能获取较硬的铬层,并增加铬层的耐磨性。但当镀硬铬时,稀溶液中铬酐浓度的较大变化将导致不均匀的铬层。一般采用铬酐浓度在200g/L300g/L范围的镀液。如前所述,各种不同浓度铬酐的镀液各有其优缺点,应根据电源电压,零件的复杂程度,镀铬目的和要求等条件来选择镀铬液。综合各种镀液的性能,目前工业应用较为
13、普通的仍是标准镀铬液,即铬酐浓度为250g/L及H2SO4 2.5g/L的镀铬液。2.4 镀铬液催化剂镀铬液催化剂 众所周知,镀铬溶液中必须含有一定量的硫酸根,才能使六价铬还原为金属铬,这种阴离子本身不参加电极反应,但是它促进反应的实现,称之催化剂。除硫酸外,氟化物、氟硅酸盐、氟硼酸盐以及这些阴离子的混合物常常用作镀铬催化剂(后面还将提到近期发展某些无机及有机化合物也可作为催化剂)。生产实践证明,为了获得高质量的铬镀层应十分注意镀液中的铬酐与催化剂的浓度比,而对于催化剂的对含量相对而言并不那么重要。图7-5表明了CrO3/SO42-的比在两种温度和电流密度下对阴极电流密度的影响。从图中可以看出
14、,当比值为100:1,镀液的电流效率最大。图7-5 不同镀液温度和电流密度下硫酸根浓度对电流效率的影响 45C;-60 C。当CrO3/SO42-小于100:1时,镀层的光亮性和致密性有所提高。但镀液的电流效率和分散能力下降。当CrO3/SO42-小于或等于50:1时,由于催化剂含量偏高,使阴极胶体膜的溶解速度大于生成速度,阴极极化也达不到铬的析出电势,导致局部、乃至全部没有铬的沉积,镀液的电流效率降低,分散能力明显恶化;当CrO3/SO42-大于100:1时,SO42-含量不足,镀层的光亮性和镀液的电流效率降低;若比值超过200:1,SO42-含量严重不足,铬的沉积发生困难。镀层易烧焦或出现
15、红棕色的氧化物锈斑。用含氟阴离子(F-、SiF62-、BF4-)作催化剂时,其浓度为铬酐含量的1.54。各种催化剂含量和含不同催化剂的镀液中铬酐浓度对电流效率的影响示于图7-6和图7-7中。表明在250g/L CrO3的镀液中,当催化剂含量为13时,用SO42-作催化剂的电流效率最低,最大值为18;用SiF62-作/催化剂的电流效率最高,达25。由此可知,铬酐浓度不同的镀铬液,其电流效率的最大值取决于所用催化剂的阴离子种类。在标准镀铬液中加入第二种阴离子SiF62-或BF4-的镀铬液,即所谓复合镀铬溶液也已在生产中应用。图7-6 局外阴离子(催化剂)质量分数对电流效率的影响,250g/L Cr
16、O3图7-7 在含有不同催化剂的镀铬液中铬酸浓度对电流效率的影响2.5 镀铬溶液中三价铬镀铬溶液中三价铬 镀铬溶液中的Cr3+,不是在配制溶液时特意加入,而是在铬电沉积过程 Cr6+离子在阴极上还原产生Cr3+,与此同时,Cr3+在阴极上又将重新氧化成Cr6+,故三价铬在镀液中的含量在一定条件下可达到平衡,平衡时浓度取决于阴、阳极面积之比。Cr3+的存在是阴极上形成胶体膜的条件,只有当镀液中含有一定量的Cr3+时,铬的沉积过程才能正常进行。新配制的镀铬液必须含有Cr3+。Cr3+价铬的最佳含量取决于镀液的组成及工艺条件,一般为2g/L4g/L。不允许超过8g/L。当Cr3+浓度偏低时,相当于S
17、O42-含量偏高时出现的现象,使阴极膜不连续,镀液分散能力差,而且硬度低、光泽性差,电流效率也较低,而且只有在较高的电流密度下才产生铬的沉积。当Cr3+过高时,相当于SO42-含量不足,阴极膜增厚,不仅显著地降低镀液的导电性,使槽电压升高,而且使镀铬时取得光亮铬层的范围缩小,零件的尖端或边缘会出现烧焦;如阴极电流较低时会使零件凹处镀不上铬,还会引起镀层产生暗色、脆性及斑点等。配制新镀液时,可采用下述方法产生一定量的三价铬:配制新镀液时,可采用下述方法产生一定量的三价铬:(1)电解产生三价铬。电解的条件是阴极面积必须大于阳极面积,镀液中必须含有足够量的硫酸。在电解时阴极上发生Cr6+的还原,在阳
18、极发生三价铬的氧化。在阴极面积大于阳极面积的情况下,六价铬的还原趋势大于三价铬的氧化趋势,总的结果是使三价铬含量升高。相反,若在阴极面积小于阳极面积的情况下电解,则使三价铬的含量逐渐降低。(2)用还原剂将六价铬还原产生三价铬。可以用来还原六价铬的还原剂有酒精、草酸和冰糖等,其中较为常用的是酒精(98)。用量为0.5mL/L。在加入酒精时,由于反应放热,应边搅拌边加入,否则反应剧烈使铬酸溅出。加入酒精后,稍作电解,即可投入使用。(3)加入部分三价铬含量较高的老镀铬液。在镀铬过程也必须防止三价铬的升高,除了要求有足够大的阳极面积外,还要防止铜、铁零件或有机物质掉入镀液中,因为这些物质都能促使六价铬
19、的还原,使三价铬含量增加。降低三价铬含量,可以用强氧化剂氧化法、离子交换法、电渗析法和稀释法,但是最常用的仍是电解法。电解条件为:阳极面积要大于阴极面积1030倍、温度为6080及阳极电流密度控制在1.82.0A/dm2之间,通电处理1h,可氧化三价铬0.3g/L左右。2.6 温度与电流密度温度与电流密度 在镀铬工艺中,电流密度与温度有密切关系,两者必须密切控制;如配合不当,对镀铬溶液的阴极电流效率、分散能力、镀层的硬度和光亮度有很大的影响。因此,当改变其中一个因素时,另一因素也要作相应的变化。例如,镀铬溶液的阴极电流效率是随电流密度的升高而增加,随镀液温度的升高而降低,温度及电流密度对镀铬过
20、程电流效率的影响示于图7-8及图7-9。图7-8 各种电流密度下温度对电流效率的影响,250g/L CrO3 ,2.5g/L H2SO4 保持温度恒定,电流效率与电流密度的关系为:k=a log D+b 式中,k为阴极电流效率;D为电流密度;a和b是取决于镀液成分和温度的常数。因此,当温度一定时,电流效率和电流密度的对数呈线性关系。图7-9 各种温度下电流效率与电流密度之间的关系240g/LCrO3,2.4g/LH2SO4 从上介绍,似乎提高阴极电流密度和降低溶液温度为最佳条件,但实际上采用这种操作条件只能得到的是暗灰色或烧焦的铬镀层,镀层硬度虽然较高但脆性较大。温度和电流密度对镀铬层光亮区范
21、围的影响如图7-10所示。从图中可以看出,不同温度和电流密度下的铬层外观可分为三个区域:低温高电流密度区,铬镀层呈灰暗色或烧焦,这种铬层具有网状裂纹、硬度高、脆性大;高温低电流密度区,铬层呈乳白色,这种铬层组织细致、气孔率小,无裂纹,防护性能较好,但硬度低,耐磨性差;中温中电流密度区或两者配合得较好时,可获得光亮铬层,这种铬层硬度较高,有细而稠密的网状裂纹。图7-10 自250/2.5和500/5.0的镀铬液中取得光亮铬层的条件 温度和电流密度对铬层硬度也有很大影响。这种影响如图7-11所示及表7-2所列。一定的电流密度下,常常存在着一定的获取硬铬层最有利的温度,高于或低于此温度,铬层硬度将随
22、之降低。在生产上一般采用中等温度和中等电流密度,以得到光亮和硬度高的铬镀层,当镀铬工艺条件确定后,镀液的温度变化最好控制在土(12)范围内。图7-11 温度和电流密度对铬层硬度的影响(等硬度线)2.8 镀铬溶液中杂质的影响和去除镀铬溶液中杂质的影响和去除 镀铬溶液只要严格按工艺规范操作及正常维护,几年不处理也没有关系。尽管镀铬液对金属离子杂质不很敏感,但若不注意杂质不断进人镀液,如镀件深凹处的化学溶解,镀件落人槽内及反镀时的阳极溶解等,当超过最大容许量时,Fe10g/L、Cu 4g/L、Zn 2g/L去除这些有害杂质常比去除其他镀液的杂质困难得多。当有害杂质超出允许量而影响镀层质量时,应选择适
23、当的方法处理这些杂质。2.8.1 铁杂质的影响和去除铁杂质的影响和去除 镀铬液中Fe3+的含量在3g/L以下,对镀铬层无明显不良影响,但当其含量大于5g/L时,铬层光泽差,光亮镀铬层的工作范围缩小,镀液电阻增大,工作电流不稳定;当其含量大于10g/L 时,镀液颜色变深,呈棕褐色,镀层上出现黄色斑点。铁杂质可采用稀释法降低其含量,即将铁杂质含量高的镀铬液抽出一部作为塑料电镀的粗化液或镀锌的钝化液,然后再补充一部分新镀液,使铁杂质降低至容许范围内。如果抽出的镀液不能作其他应用,应不用此方法,建议采用阳离子交换法进行处理。由于高浓度的镀铬液,会使阳离子交换树脂氧化而失效,所以在处理前需将镀液稀释至C
24、rO3 0.1g/L,镀铬液的覆盖能力下降,破坏阳极的PbO2并腐蚀阳极,铬层裂纹增多,光亮度降低,出现云雾状的花斑,对设备及零件镀不上铬的部位腐蚀性增大。镀液中的Cl-主要来源于自来水,故镀铬前的清洗及配制时最好采用蒸馏水或去离子水。Cl-的去除方法可采用下述二种方法:阳极电解处理:氯离子在高电流密度下能在阳极上氧化为氯气:2Cl+2e Cl2 ,处理的条件为:电流密度40A/dm2;镀液温度6070;镀液要不断搅拌。银盐沉淀法:根据C1能与Ag反应生成溶度积较小的AgCl 沉淀,所以,可用银盐除去C1。为避免其他阴离子带入镀液中,一般采用碳酸银,其反应式为:2HCl+Ag2CO3=2AgC
25、l +CO2 +H2O (7-13)若买不到碳酸银,可以用硝酸银与碳酸钠制备:2AgNO3+Na2CO3=Ag2CO3+2NaNO3制得的碳酸银沉淀,需用温水洗涤3次5次,沏底除去NO3后才能使用。2.8.3 硝酸根的影响及去除硝酸根的影响及去除 当镀液中NO30.1g/L时,铬层灰暗,失去光泽,镀液的覆盖能力和阴极电流效率降低;光亮区的工作范围缩小;当镀液中NO3 1g/L时,阴极上难以析铬,即使升高电流密度,也只能得到灰黑色的镀层。去除硝酸根一般采用电解法:首先加入适量的BaCO3,除去镀液中的SO42,使铬不能在阴极上沉积,有利于NO3在阴极上还原,处理条件是镀液加热至65 70 ,阴极
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