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        純銅管式換熱器電鍍鎳工藝

        2022-09-07 14:32:42李廷取劉祥玲劉文異曲明洋
        電鍍與涂飾 2022年15期
        關鍵詞:純銅抗氧化性劃痕

        李廷取 ,劉祥玲,劉文異,曲明洋

        (1.吉林化工學院材料科學與工程學院,吉林 吉林 132022; 2.吉林化工學院機電工程學院,吉林 吉林 132022; 3.吉林江機特種工業(yè)有限公司計量測試中心,吉林 吉林 132021; 4.雄邦壓鑄(南通)有限公司,江蘇 南通 226300; 5.蘭州理工大學省部共建有色金屬先進加工與再利用國家重點實驗室,甘肅 蘭州 730050)

        鎳具有高溫抗氧化性,電鍍鎳被廣泛應用于航空發(fā)動機葉片、火箭發(fā)動機、核反應堆以及能源轉換設備上高溫零部件的表面防護[1-3]。鎳鍍層不僅能減緩基體表面氧化,還能提高鍍件的耐磨性、耐蝕性、導電性等性能[4-6]。銅管換熱器能夠對日常生活中的余熱加以利用,在節(jié)約能源方面有著重要意義。但是銅很容易發(fā)生氧化、機械損傷和腐蝕[7-8]。本文對銅管表面電鍍鎳,以提高銅管表面的耐蝕性、耐磨性和抗氧化性,進而延長純銅換熱器的使用壽命。

        1 實驗

        1. 1 純銅管式換熱器電鍍鎳

        采用外徑8 mm、壁厚1 mm的工業(yè)純銅管式換熱器作為基材。先用60 ~ 70 °C的10 g/L NaOH溶液堿洗3 ~ 5 min,再采用體積分數(shù)為20%的硫酸微蝕1 min。堿洗和酸蝕后都應立即用去離子水沖洗并吹干。

        如圖1所示,采用RXN-1520D型直流穩(wěn)壓電源掛鍍,以電解鎳板作為陽極,純銅管式換熱器在定形后用橡皮塞封閉兩端作為陰極,陰陽極面積比為1∶(1.2 ~ 1.5)。鍍液組成和工藝條件為:六水合氯化鎳200 g/L,硼酸40 g/L,糖精3 g/L,十二烷基硫酸鈉0.1 g/L,pH 4 ~ 5,溫度(60 ± 5) ℃,電壓15 V,電流密度1.5 A/dm2,時間20 ~ 50 min。電鍍后立即取出換熱器,用去離子水沖洗并吹干。

        圖1 電鍍裝置示意圖 Figure 1 Schematic diagram of the setup for electroplating

        1. 2 鍍層性能表征

        采用Bruker D8 Advance型X射線衍射儀(XRD)分析鍍層的物相,掃描速率5°/min,掃描范圍35° ~ 100°。采用上海光學4XC型光學顯微鏡放大400倍觀察鍍層截面并測量厚度。采用上海尚材HZ-1000Z型顯微維氏硬度計測試鍍層多點的顯微硬度,載荷0.98 N,保壓時間15 s,取平均值。按照SJ 1282-1977《金屬鍍層結合力的檢驗方法》采用劃痕法檢測鍍層結合力,先用壁紙刀在鍍層表面劃深達基體表面的劃痕,劃痕之間互相平行和交錯,劃痕間距≤2 mm,并用上海光學XYH-3A體視顯微鏡觀察劃痕情況。

        2 結果與討論

        2. 1 鎳鍍層的外觀

        如圖2所示,隨電鍍鎳時間延長,銅管由純銅的紫紅色逐漸轉變?yōu)榧冩嚨你y白色,鍍層連續(xù)、光亮,無起泡、起皮、裂紋等缺陷,可以作為基體的有效防護層。

        圖2 純銅換熱器電鍍鎳不同時間后的外觀 Figure 2 Appearances of pure copper heat exchanger after being electroplated with nickel for different time

        2. 2 鎳鍍層的厚度和顯微硬度

        從圖3可知,電鍍不同時間所得鎳鍍層都均勻、致密,與基體緊密結合,無縫隙。

        圖3 電鍍不同時間后鎳鍍層的截面金相照片 Figure 3 Cross-sectional metallographs of nickel coatings electroplated for different time

        從圖4可知,隨著施鍍時間的延長,鎳鍍層的厚度和顯微硬度均增大。電鍍50 min時,鍍層厚度達到9.30 μm,顯微硬度為149 HV。材料的抗疲勞磨損能力一般隨硬度的增大而增強,可見電鍍鎳能夠在一定程度上提高換熱器的耐磨性[9-10]。在實際生產中可以根據(jù)厚度要求來控制電鍍時間,下文選取電鍍50 min所得的鎳鍍層進行研究。

        圖4 電鍍時間對鎳鍍層厚度和顯微硬度的影響 Figure 4 Effect of electroplating time on thickness and microhardness of nickel coating

        2. 3 鎳鍍層的物相

        從圖5可知,鎳鍍層分別在2θ為44.5°、51.8°和92.9°處顯示出Ni的(111)、(200)和(311)晶面,2θ為43.3°、50.5°、74.2°、90.0°和95.5°處顯示的是基體Cu的(111)、(200)、(220)、(311)和(222)晶面。因為鎳鍍層較薄,所以其衍射峰強比基體銅的弱。

        圖5 鍍鎳銅換熱器的XRD譜圖 Figure 5 XRD pattern of nickel-electroplated copper heat exchanger

        2. 4 鎳鍍層的結合力

        從圖6可知,鎳鍍層經劃痕測試后無起皮和脫落現(xiàn)象,說明鎳鍍層與基體之間的結合力良好。

        圖6 鎳鍍層的劃痕試驗結果 Figure 6 Scratch test result of nickel coating

        2. 5 鎳鍍層的高溫抗氧化性

        在燃氣中對純銅換熱器和鍍鎳換熱器灼燒20 min,純銅換熱器出現(xiàn)明顯的氧化脫落現(xiàn)象,而鍍鎳換熱器只出現(xiàn)藍黑色氧化層,未見鍍層脫落,說明電鍍鎳能夠改善銅換熱器的高溫抗氧化性。

        3 結論

        在銅換熱器表面電鍍鎳,所得鎳鍍層呈光亮的銀白色,與基體結合良好。電鍍50 min時,鎳鍍層的厚度為9.30 μm,顯微硬度達到149 HV,高溫抗氧化性良好。

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