钼酸钠常温磷化液的研究与应用

钼酸钠常温磷化液的研究与应用

论文摘要

磷化技术是当前采用较多的钢铁表面处理技术,在涂装工业中,由于锌盐磷化能够显著增加复合涂层的耐久性和使用寿命而被广泛应用。但大多数正在使用的磷化工艺处理温度较高,在磷化处理过的排出物中含有大量的沉渣,废油等,不仅造成了经济上的损失,而且主要因为大多数使用的磷化液中含有产生有毒气体的促进剂,造成对人体的危害。因此开发常温节能、无毒低污染的磷化工艺己成为当今磷化工艺的主要研究方向。本文就是在此背景下通过对氯酸钾、钼酸钠、对硝基苯磺酸钠(SNBS)等几种促进剂的筛选,确定钼酸钠为本磷化配方的主促进剂;同时确定基础磷化液的主要成膜物质为H3PO4和ZnO,辅助促进剂为HNO3和Ni(NO3)2,其它添加剂有柠檬酸、OP乳化剂、NaF和Cu(NO3)2;通过正交试验法,对基础磷化液做耐蚀性正交试验分析和膜重正交试验分析,得到了钼酸钠常温磷化液的基础配方。基础配方为:H3PO4:30mL/L;ZnO:15g/L;硝酸:3.5mL/L;OP乳化剂:1mL/L;Na2MoO4:3g/L;Ni(NO3)2:4g/L;柠檬酸:1.0g/L;NaF:1.0g/L;Cu(NO3)2:0.05g/L;对所得磷化液基础配方做进一步研究,对钼酸钠、硝酸镍、柠檬酸、氟化钠和硝酸铜做单因素实验分析,对不同磷化时间、不同磷化温度对磷化膜性能的影响进行研究,得到了本磷化液的最优配方。最优配方为:H3PO4:30mL/L;ZnO:15g/L;硝酸:3.5mL/L;OP乳化剂:1mL/L;Na2MoO4:3g/L;Ni(NO3)2:4g/L;柠檬酸:1.5g/L;NaF:1.0g/L;Cu(NO3)2:0.05g/L;磷化温度:15~35℃;磷化时间:20min。通过硫酸铜点滴实验、氯化钠浸泡实验、膜重实验等对最优配方所得磷化膜做了性能测试;通过扫描电镜和X——射线能谱等物理检测技术研究了磷化膜的微观结构和元素组成;通过极化曲线的测量,研究了磷化膜的耐腐蚀性能;同时研究了超声波对磷化过程的影响;对磷化液的使用寿命和沉渣量做了初步计算。实验结果表明:本磷化液所得磷化膜膜层均匀、致密;硫酸铜点滴时间大于130秒,3%NaC1浸泡实验超过3小时,均超过国家标准;磷化膜的膜重为1.7~2.0g/m2,膜重在轻量级范围内;扫描电镜分析磷化膜微观结晶呈颗粒状;X——射线能谱分析结果显示磷化膜主要由Fe、P、Zn、Mo等元素组成;对比试件磷化前后的极化曲线,结果表明磷化后其自腐蚀电位变大,交换电流密度变小,耐腐蚀性增强;超声波对本磷化液的使用效果不理想;本磷化液的使用寿命经初步计算为0.3m2/L;沉渣量为0.3g/L。为本磷化工艺的推广应用提供了有用的数据,并给以后常温磷化配方的研究提供了借鉴。本文对钼酸钠常温磷化液中各组分的作用机理以及对磷化膜性能的影响做了初步探讨。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 引言
  • 1 文献综述
  • 1.1 磷化的发展状况和发展趋势
  • 1.2 金属磷化的基本原理
  • 1.3 金属磷化的分类
  • 1.3.1 按磷化膜体系分类
  • 1.3.2 按磷化膜的厚度分类
  • 1.3.3 按促进剂类型分类
  • 1.3.4 按磷化膜的用途分类
  • 1.3.5 按磷化温度分类
  • 1.4 磷化工业用途
  • 1.5 常温磷化
  • 1.5.1 常温磷化的优点
  • 1.5.2 常温磷化的影响因素
  • 2 实验方法
  • 2.1 实验试剂及仪器
  • 2.1.1 实验试剂
  • 2.1.2 实验仪器
  • 2.2 磷化液的配制
  • 2.2.1 磷化液的组成
  • 2.2.2 磷化液配制步骤
  • 2.3 磷化工艺
  • 2.3.1 工艺流程
  • 2.3.2 除油液和除锈液
  • 2.3.4 磷化条件
  • 2.4 磷化膜的质量评定
  • 2.4.1 磷化膜外观
  • 2.4.2 膜重
  • 2.4.3 磷化膜耐蚀性的检测方法
  • 2.4.4 磷化膜的物理检测方法
  • 2.5 磷化液酸度的检测
  • 2.5.1 试剂的配制
  • 2.5.2 检测方法
  • 2.5.3 计算方法
  • 2.6 极化曲线的测量
  • 2.7 注意事项
  • 3 正交试验及磷化液基础配方的确定
  • 3.1 几种促进剂的筛选
  • 3.2 基础磷化液的组成
  • 3.3 正交试验及正交因素与水平的确定
  • 3.3.1 正交试验
  • 3.3.2 正交因素与水平的确定
  • 3.4 正交试验的结果评定
  • 3.4.1 磷化膜耐蚀性结果评定
  • 3.4.2 磷化膜膜重性能评定
  • 3.5 磷化液基础配方的确定
  • 4 磷化液基础配方的优化
  • 2MoO4单因素实验'>4.1 Na2MoO4单因素实验
  • 3)2单因素实验'>4.2 Ni(NO32单因素实验
  • 4.3 柠檬酸单因素实验
  • 4.4 NaF 单因素实验
  • 3)2单因素实验'>4.5 Cu(NO32单因素实验
  • 4.6 不同磷化时间下膜的性能
  • 4.6.1 耐蚀性随磷化时间的变化
  • 4.6.2 膜重随磷化时间的变化
  • 4.7 不同磷化温度下膜的性能
  • 4.7.1 耐蚀性与温度的关系
  • 4.7.2 膜重与温度的关系
  • 4.8 结论
  • 5 优化配方的性能测试
  • 5.1 外观检测
  • 5.2 磷化膜的耐蚀性
  • 5.3 膜重分析
  • 5.4 扫描电镜分析
  • 5.5 X--射线能谱分析
  • 5.6 极化曲线分析
  • 5.7 超声波磷化
  • 5.8 磷化液寿命预测
  • 5.9 沉渣量的计算
  • 6 磷化液中各组分的作用机理及其对磷化膜的影响
  • 6.1 磷酸、氧化锌
  • 6.2 硝酸
  • 6.3 OP 乳化剂
  • 6.4 钼酸钠
  • 6.5 硝酸镍
  • 6.6 柠檬酸
  • 6.7 氟化钠
  • 6.8 硝酸铜
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录
  • 后记
  • 攻读学位期间取得的研究成果
  • 相关论文文献

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