导电塑料电镀镍及镀层表征

导电塑料电镀镍及镀层表征

论文摘要

导电塑料不仅具有普通塑料优良的加工性、稳定性和密度小等特点,而且它还具有良好的导电性和机械强度、耐蚀耐热性,已经在很多方面获得了应用。如果能在导电塑料表面上沉积上一层金属镍,不仅可以对导电塑料进行表面修饰,而且可以提高导电塑料的表面硬度和强化表面导电行为,这些对扩大导电塑料的应用领域具有重要的意义。本论文对在导电塑料基体镀镍进行实验研究。考查不同的电镀工艺对镀层品质的影响;对电镀后处理工艺铬酸盐钝化工艺条件进行初步探索;利用金相测试和SEM分析对导电塑料基体上的镍镀层进行表征;利用SEM, XRD分析对铬酸盐钝化层进行表征;通过电化学测试研究镍镀层和铬酸盐钝化层在NaCl水溶液中的电化学行为。对导电塑料采用化学粗化后进行电镀,可以得到具有一定厚度且结合性能良好的镍镀层。机械搅动电镀中随着镀液温度的升高,沉积速度先增大后减小,在50°C左右沉积速度最快;并且随镀液的温度升高,沉积速度逐渐增大。与不光亮面镀件相比,光亮面镀件与基体结合得较好,在NaCl溶液中腐蚀电位较高;30°C时在铬酸盐钝化液中,0.02A/cm2阴极电流密度,可以得到较均匀钝化膜;钝化膜在NaCl水溶液中腐蚀电位较电镀光亮面腐蚀电位高。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 第一章 绪论
  • 1.1 电镀的概念及塑料电镀的发展
  • 1.2 塑料电镀原理及其优点
  • 1.2.1 导电塑料电镀原理
  • 1.2.2 塑料电镀优点
  • 1.3 塑料电镀的应用
  • 1.4 铬酸盐钝化膜形成及其原理
  • 1.4.1 铬酸盐氧化膜的定义
  • 1.4.2 铬酸盐的特性
  • 1.4.3 铬酸盐钝化膜的形成机理
  • 1.4.4 铬酸盐钝化膜的处理工艺
  • 1.4.5 铬酸盐钝化常用的添加剂
  • 1.4.6 铬酸盐钝化常用的方法
  • 1.4.7 铬酸盐膜的性质
  • 1.4.8 采用铬酸盐钝化最重要目的
  • 1.5 本论文的研究目的及主要研究内容
  • 第二章 导电塑料电镀实验
  • 2.1 材料与试剂
  • 2.2 实验仪器
  • 2.3 实验内容
  • 2.3.1 实验所采用的工艺流程
  • 2.3.2 电镀件的制备
  • 2.3.3 电镀件表面预处理
  • 6+的无害化处理'>2.3.4 残留Cr6+的无害化处理
  • 2.3.5 电镀实验设计及镀后处理
  • 2.3.6 电镀后电镀液的分析
  • 2.3.7 电流阴极效率的测定
  • 2.3.8 金相测试和SEM
  • 2.3.9 电化学测试
  • 2.3.10 粘接拉脱法测镀层结合力
  • 2.4 电镀实验结果与讨论
  • 2.4.1 粗化实验结果
  • 2.4.2 不同平整度导电塑料电镀镍照片
  • 2.4.3 不同温度对镀层沉积速度的影响
  • 2.4.4 机械搅拌下电镀时间对镀层厚度的影响
  • 2.4.5 机械搅拌下电流密度对电镀沉积速度的影响
  • 2.4.6 不同电镀试样的电化学分析
  • 2.4.7 电镀试样镀层与基体的结合性能
  • 2.4.8 SEM电镀试样镀镍层表征
  • 2.4.9 电镀液成分分析
  • 2.4.10 阴极效率测定及分析
  • 第三章 电镀后处理铬酸盐氧化膜实验
  • 3.1 材料与试剂
  • 3.2 实验仪器
  • 3.3 实验内容
  • 3.3.1 铬酸盐钝化实验工艺流程
  • 3.3.2 电镀样品的制取
  • 3.3.3 铬酸盐钝化预处理
  • 3.3.4 铬酸盐钝化工艺
  • 3.3.5 干燥处理
  • 3.3.6 SEM和XRD测试
  • 3.3.7 电化学测试
  • 3.3.8 铬酸盐钝化层拉伸实验
  • 3.5 结果与讨论
  • 3.5.1 铬酸盐钝化条件结果与讨论
  • 3.5.2 SEM和XRD结果与讨论
  • 3.5.3 电化学结果与讨论
  • 3.5.4 拉伸实验的结果与讨论
  • 第四章 结论
  • 4.1 结论
  • 参考文献
  • 致谢
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