Электролитическое лужение стали — Энциклопедия по машиностроению XXL
Работа № 25. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ЛУЖЕНИЕ СТАЛИ [c.176]ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ЛУЖЕНИЕ СТАЛИ [c.215]
Цель работы — получение на стали оловянного покрытия электролитическим способом с последующим его горячим оплавлением и исследование толщины и пористости покрытия, а также определение полярности в органической и неорганической средах образца луженой стали относительно стали, не имеющей покрытия. [c.176]
Электролитическое лужение листа и ленты. Получение луженого листа и ленты электролитическим путем стало распространяться в промышленности в связи с освоением технологии производства стальной холоднокатаной ленты. В настоящее время в разных странах гальванических цехов лужения листа и ленты насчитывается более 60. [c.161]
Белая жесть — это тонкая малоуглеродистая сталь, покрытая с обеих сторон оловом. По способу производства проката стали жесть бывает горячекатаная и холоднокатаная, а по способу покрытия оловом — жесть горячего и электролитического лужения. Жесть выпускается листовая (карточная) или рулонная.
Алюминий по многим показателям выгодно отличается от олова. Так, из 1 т руды получают всего 40 г чистого олова, в то время как алюминия — в 2000 раз больше [206]. Запасы алюминия в природе велики, процесс его производства хорошо освоен промышленностью, и алюминий более чем в 20 раз дешевле олова [219]. Если учесть разницу в плотности олова (7300 кг/м ) и алюминия (2700 кг/м ), то становится ясным, какой эффект может быть достигнут при замене лужения алюминированием. Хотя стоимость металла составляет только часть общей стоимости нанесения, но именно она играет решающую роль в оценке экономичности всего процесса. Так, стоимость олова составляет 50—60% всех расходов по нанесению электролитического покрытия, в то время как стоимость алюминия — всего 10—15%. В результате себестоимость алюминированной в вакууме стали на 15—20% ниже себестоимости электролитически луженой жести (при одинаковой толщине покрытий и производительности агрегатов).
Далее полоса поступает на участок очистки 4 для химического или электрохимического обезжиривания, декапирования и промывки. Практически этапы подготовки стальной полосы такие же, как и в агрегатах электролитического лужения [20]. После тщательной промывки полосу сушат горячим воздухом в камере 5. Необходимость введения операции сушки является недостатком вакуумного метода перед электролитическим, так как это требует дополнительных затрат и, кроме того, при сушке может произойти загрязнение очищенной поверхности. Особое внимание уделяют устранению возможности окисления (ржавления) поверхности стали, для чего обычно проводят сушку в атмосфере инертного газа.
Производительность непрерывных линий и скорость нанесения покрытий. Производительность непрерывной линии нанесения покрытий определяется скоростью движения полосы, которая, в свою очередь, зависит от требуемой толщины покрытий и скорости их нанесения. Лучшие линии электролитического лужения работают при скорости движения стали 7,5—9 м/с и имеют производительность 200 ООО—250 ООО т/год (при толщине оловянного покрытия 0,7—1 мкм). Линии электролитического хромирования имеют скорость 5—6 м/с и производительность до 100 ООО т/год (при толщине слоя хрома 0,025 мкм). На линиях горячего цинкования достигают производительности 360 ООО— 400 ООО т/год при скорости движения 3,5 м/с и толщине покрытия порядка 20 мкм. Линии горячего алюминирования могут работать при скорости движения полосы до 1 м/с.
Устойчивость стали против старения при повышенных температурах особенно необходима для тех полос, которые перед глубокой вытяжкой подвергаются или горячему лужению (при 330 °С), или электролитическому покрытию (при 60—80°С), или лакированию (тем- пература сушки лака составляет около 150°С) [104].
Главной задачей разработок НИИХИММАШ (научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения) в пятой пятилетке по вопросам химической и электролитической обработки металлов являлось обеспечение советской промышленности скоростными процессами и соответственно автоматизированными агрегатами при производстве холодного проката в металлургической промышленности. В круг работ входили в основном разработка процессов и конструирование установок для обезжиривания, травления, лужения, цинкования, меднения и пассивации малоуглеродистой стали.
Белая жесть электролитического лужения (ГОСТ 13345—67 ) изготовляется пз горячекатаной черной жести из стали 08кп холодной прокаткой. Выпускается двух марок ЭНШ — электролужеиая жесть консервная и ЭЖР — то же, разного назначения. В зависимости от толщины и общей массы оловянного покрытия жесть делится на три класса I — толщина (на каждой стороне) 1,15 мкм и масса 16,8 г на 1 м II — толщина 0,77 мкм и масса 11,9 г на 1 м , [c.115]
На тонколистовую рулонную сталь слой цинка наносят в специальных непрерывных линиях горячим и электролитическим способами. На рис. 114 приведена схема непрерывного агрегата с горизонтальной печью для отжига. Входная и выходная секции этого агрегата и агрегата электролитического лужения в основном аналогичны. Средняя технологическая часть агрегата состоит из секций обезжиривания а, термической обработки б и оцинко-вания в.
Недостатки метода лужения погружением в расплав и необходимость экономии олова привели к замене этого способа электролитическим лужением. Если в начале XIX в. расход олова выражался в 100 /сг/г жести, в конце XIX в. 40 /сг/г, то в настоящее время расход олова а 1 г жести составляет около 16 кг в связи с переходом на холоднокатаную жесть, с усовершенствованием процессов подготовки стали к лужению и улучшением качества стали. При современном состоянии техники производства стальных листов или ленты возможность получения равномерного по толщине покрытия не обеспечивается, 1и потому уменьшить расход олова ниже 25 г/200 без ущерба для защитных свойств покрытия — задача трудная. Электролитическое лужение жести (см. гл. 8) позволяет получать покрытие высокого качества при расходе олова не более 10 кг на 1 г луженой жести (толщина покрытия 1,5 мк), причем покрытие не содержит хрупкого интерметаллического соединения РеЗпг.
Электролитические оловянные покрытия. По сравнению с более старым процессом горячего лужения они дают возможность значительной экономии олова. Толщина покрытия при электролитическом лужении лежит в пределах от 2 до 25 мк. Оловом покрывают не только сталь, но и другие разнообразные металлы и сплавы, такие, как медь, латунь. Эти покрытия применяют как для защиты от коррозии, главным образом пищевых сосудов (консервных банок, котлов для варки пищи), так и для подготовки изделий к различного рода процессам. Так, при азотировании стальных изделий части детали, не подлежащие азотиро-ванию, покрывают оловом кроме того, оловом покрывают при подготовке к пайке электро- и радиотехнические детали, медные провода перед вулканизацией для защиты от серы, для притир-
Агрегат для производства жести, агрегаты электролитической очистки, электролитического лужения, стан 1200 мм пятиклетевой, стан 1500 мм многовалковый, цех прокатки 2500 мм с агрегатами резки и травильными агрегатами, цех прокатки электротехнической стали 33.2 П.З 1.66 6,63 7,03 24
Фляги, изготовленные из декапированной тонколистовой стали, внутри и снаружи покрываются горячим способом оловом марки 01 или 02 по ГОСТу 860—60. Допускается лужение электролитическим способом с последующим оплавлением олова и получением глянцевой поверхности. Количество олова, нанесенного на 200 облуженной поверхности, должно быть в пределах 3—4 а. При этом наименьшая толщина слоя полуды на отдельных участках должна быть не менее 10 микрон. [c.107]
Коррозия луженых консервных банок — сложный процесс, опеределяемый многими факторами, важность которых зависит от условий. Так, например, соединения серы реагируют с оловом и создают пленки, препятствующие проявлению защитного действия полуды. Важным моментом является образование железооловян ного соединения FeSng в процессе оплавления электролитически полученного оловянного покрытия либо при горячем лужении. Это соединение инертно в условиях, существующих внутри луженной консервной банки. Ионы двухвалентного олова в растворе замедляют растворение стали, воздействуя на эффективность анодного ингибирования. Имеются и другие важные факторы. Их совместное влияние оценивается различными испытаниями луженых консервных банок, связывающими- длительность хранения с характером содержимого.
Первый патент на использование антифрикционных свойств фосфатных пленок был опубликован в 1934 г. [1]. Однако к этому времени уже были завершены и опубликованы первые отечественные исследования износоустойчивости пленок [2], показавшие, что фосфатные пленки обладают высокой способностью уменьшать работу износа трущихся поверхностей металла и легко противостоять истиранию, не снижая при этом своих защитных свойств. Вначале фос-фатиревание использовали при вытяжке труб из нелегированной и хромомолибденовой сталей [3]. Широкое использование антифрикционных свойств пленок отмечено в Германии во время второй мировой войны, когда около 600 фирм использовали этот метод в 1944 г. расход фосфатирующих препаратов при процессах холодной деформации металлов был большим, чем для антикоррозионной защиты [4]. В Англии и в США, где использование антифрикционных свойств фосфатных пленок началось после войны, около 20% всего количества фосфатирующих препаратов расходуется для обработки металлов перед их холодной деформацией [5]. В современной металлообрабатывающей промышленности без фосфатирования нельзя обойтись при волочении труб и проволоки, а также невозможно было бы осуществить процессы штамповки, холодного прессования и экструдирования стали. Считают [6], что без фосфатной обработки холодная деформация металлов не приобрела бы столь важного значения, которое она достигла в настоящее время. Сравнительные испытания различных видов антифрикционных покрытий — фосфатирования, лужения, оксидирования, сульфидирования — показали [7] преимущества фосфатной пленки, которая может заменять более дорогое электролитическое покрытие оловом и превосходит сульфидные и оксидные пленки. Установлено [8], что фосфатированная поверхность, смазанная парафином, обладает при износе наи-
Покрытие сплавом медь — цинк с содержанием 60—65% Си (латунирование) применяется для защиты от коррозии и декоративной отделки различных деталей с последующим оксидированием, а также в качестве подслоя перед электролитическим никелированием, хромированием, серебрением, лужением стальных изделий. ПДироко распространено покрытие сплавом медь — цинк (Си 70%) для увеличения прочности сцепления между сталью и резиной при горячем прессовании их с последующей вулканизацией. [c.608]
Предохранение от ржавления. Для защиты от окисляющего действия атмосферных реагентов, паров воды и т. п. поверхность П. покрывается чаще всего слоем цинка, прочно держащимся благодаря своей вязкости. Правильно оцинкованная (плотным, ровным, тонким слоем) проволока хорошо противодействует ржавлению. Лужение не всегда допустимо благодаря электроотрицательным свойствам олова по отношению к стали. Присутствующая постоянно в большем или меньшем количестве в воздухе влага образует в луженой проволоке как бы гальванич. элемент с положительным потенциалом—железо и отрицательным— олово. Металл электроположительный окисляется, а противоположный по знаку остается без изменений. При оцинковании же активизирует и окисляется электроположительный цинк, а сталь сохраняется неповрежденной, если только проволока предохранена от непосредственного воздействие воздуха сплошным слоем цинка (0,1—0,4 мм толщины). Цинкование производится в горячей ванне электролитическим способом,, шерардизапией и металлизацией (см.). При употреблении горячих ванн особенно важно следить за тем, чтобы после оцинкования пружина подвергалась дополнительной тепловой обработке выдержкой в горячей (100—120°) масляной ванне для устранения хрупкэсти проволоки. Более простыми,, но менее надежными способами защиты от ржавления являются воронение, лакировка и промасливание П. [c.235]
Третник (10—257о 5п) применяется для горячего лужения железа или стали (см. также стр. 906). Этот сплав обладает исключительной стойкостью против коррозии в атмосферных условиях. Другая область его применения — посуда для нефтепродуктов и красок. Во время первой мировой войны свинцовооловянные покрытия соответствующей толщины, полученные электролитическим путем на стали, успешно применялись для хранения жидких отравляющих веществ. [c.330]
Лужение железа и стали — Справочник химика 21
Использование олова и свинца в технике. Олово и свинец применяют с глубокой др-евиости. Особую роль в истории материальной культуры сыграла бронза—сплав олова с медью. В современной технике олово в основном используют для лужения, т. е. для покрытия им других металлов. Листовое железо, покрытое оловом, называют белой жестью. Олово по сравнению с железом более коррозионно-стойко, и при повреждении оловянного покрытия на жести оно может стать катодом (см. гл. XX, 12). В силу этого белая жесть сохраняет устойчивость к химическому воздействию воздуха, воды и других агрессивных сред только при условии целостности покрытия обнажившееся железо становится анодом гальванической пары железо — олово и подвергается коррозии более интенсивно, чем совсем не защищенное. [c.344]Например, согласно ряду напряжений, олово электроположи-тельнее железа. Такое соотношение потенциалов олова и железа в гальваническом элементе наблюдается на луженой жссти при погружении ее в аэрированную водную среду. Однако в железных контейнерах, внутренняя поверхность которых покрыта оловом (бидоны из белой жести), происходит химическое взаимодействие между некоторыми составляющими пищевых продуктов и ионами 5п . В результате этих реакций образуются растворимые комплексы, в состав которых входит олово, что значительно снижает активность ионов с которыми олово находится в равновесии. Потенциал олова становится значительно более активным и может стать менее положительным, чем у железа. Полярность пары Ре—5п в этих условиях меняет знак. Для перемены знака отношение к Ре » внутри сосуда должно быть очень мало. Это можно рассчитать из значений е для Ре и 5п в соответствии со следующей реакцией [c.37]
Шведские- крестьяне занимаются не только земледелием, но и металлургией железа. — Настоятель монастыря перед судом божьим. — Поганым железом называли металлурги чугун, не поддающийся ковке. — Отлитые из чугуна пушки и ядра сделали порох дьявольским изобретением. — Нюрнбергский торговец едете саксонские Рудные горы, чтобы наладить производство белой жести. — В Влауентале построена первая фабрика для лужения жести. — О том, как рассеялась мечта стать королем Рудных гор. [c.68]
Заказать оловянирование в Харькове по доступной цене
Процесс гальванического покрытия металлических поверхностей оловом называется оловянированием, или лужением, основной функцией которого является защита металла от коррозии. Различают блестящие и матовые покрытия, которые могут наноситься на поверхности стали, никеля, меди и ее сплавов, либо алюминия, после предварительной подготовки.
Оловянирование может производиться в кислых или щелочных электролитах. Наиболее распространены сульфатные электролиты с добавками поверхностно-активных веществ (ПАВ), при использовании которых получают блестящие оловянные покрытия с мелкокристаллической структурой. Оптимальная толщина слоя варьируется в пределах 6-60 мкм., более тонкий слой (менее 5 мкм.) получится пористым и будет иметь слабую антикоррозийную защиту. В какой-то степени устранить пористость можно оплавлением, однако лучше наносить слой рекомендуемой толщины.
(097) 798 09 59, (093) 373 70 07 менеджер по гальваникеОбласть применения лужения
Блестящее оловянирование используют для обеспечения паяемости, в качестве металлорезиста для печатных плат, или как защитное антикоррозийное и декоративное покрытие металлических изделий. Чаще всего, оловом покрывают электротехнические детали (контакты, токоведущие шины, шины заземления, разъемы), изделия радиотехнической и электронной промышленности. Особым спросом у производителей радиотехнической продукции пользуются покрытия, которые состоят из двух и более металлов.
Также оловянирование применяется для защиты от коррозии металла, находящегося под воздействием органических кислот, содержащихся в продуктах питания (консервная жесть).
Нанесение чистого олова имеет несколько проблемных моментов:
- малый срок пригодности к использованию под пайку, так как со временем (в течение нескольких дней) понижается свойство паяемости;
- после хранения в течение определенного срока, на поверхности образуются нитевидные кристаллы, вызывающие во время работы аппаратуры короткие замыкания. Такие осложнения возникают чаще при нанесении олова на медные, цинковые, латунные изделия. Никелевый подслой несколько замедляет процесс роста нитей;
- для снижения вероятности образования нитей оловянное покрытие следует оплавлять, что ведет к дополнительным энергетические затратам;
- при низких температурах белое олово переходит в аморфное состояние — серое олово, с повышением удельного объема и деформацией поверхности (так называемая «оловянная чума»).
Все эти проблемы легко устраняются добавлением небольшого количества висмута (до 5%). Кроме этого, покрытие олово-висмут является более стойким к коррозии, чем чистое олово.
Для контакта с пищевыми продуктами висмут не используется, ввиду его токсичности!
Преимущества блестящего оловянирования:
- качественное покрытие (не содержащее повреждений и пор) хорошо предохраняет сталь от коррозии в атмосферных условиях;
- во многих органических средах оловянирование является также электрохимической защитой от коррозии;
- блестящее олово более длительно сохраняет свойства паяемости (больше года), чем матовое покрытие;
- хорошо переносит контакт с пластмассами и резиной;
- высокая сцепляемость с металлом-основой и достаточно высокая стойкость к механическим воздействиям (изгиб, вытяжение, развальцовка, свинчивание, штамповка).
Услуги оловянирования в Харькове от компании «Укрпласт»
Наша компания выполняет следующие виды гальванических покрытий с применением олова:
- оловянирование стали
- лужение стали с подслоем никеля
- оловянирование нержавейки
- гальваническое оловянирование меди
- лужение медных сплавов с подслоем меди
- оловянирование алюминия с подслоем меди
- лужение алюминия с подслоем никеля и меди
Заказать услуги гальванического оловянирования (лужения) в Харькове в компании «Укрпласт» можно, связавшись с менеджерами любым из способов — по телефонам в шапке сайта, либо по e-mail: [email protected]
%d0%bb%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5 в украинский, перевод
Вот что пророчествовал Алма жителям Гидеона около 83 года до Р. Х.:
Алма пророкував наступне людям Гедеона приблизно у 83 році до Р.Х.:
LDS
По переписи 2002 года население — 83 человека (43 мужчины, 40 женщин).
По перепису 2002 року населення — 83 особи (43 чоловіки, 40 жінок).
WikiMatrix
Заселяют 67 из 83 островов архипелага Вануату, в основном — прибрежные районы.
Заселяють 67 з 83 островів архіпелагу Вануату, в основному — прибережні райони.
WikiMatrix
Сталин не принял делегацию, и никто из высокопоставленных лиц — 83 — не захотел с ней говорить.
Сталін не прийняв делегації, і ніхто з високопоставлених осіб не хотів з нею говорити.
Literature
В настоящий 83-й год правления Царства, возглавляемого Иисусом, некоторые, возможно, думают, что сейчас как раз период замедления.
Нині, у 83-му році правління Ісусового Царства, декому може здаватися, що саме тепер ми живемо в період баріння.
jw2019
83 И их решение по его делу должно положить конец спорам о нём.
83 І їхнє рішення на його голову буде кінцем непорозумінь стосовно нього.
LDS
Ежегодно объём телевещания составлял 4300 часов (по 83 часа в неделю).
Щорічно обсяг телемовлення становив 4300 годин (по 83 години на тиждень).
WikiMatrix
Появление аббревиатуры BDSM вместо SM было вызвано, в частности, тем, что изначально бондаж/дисциплина (BD) и доминирование/подчинение (DS) считались подразделом садомазохизма (SM), что не устраивало представителей данных направлений.
Поява абревіатури було викликано, зокрема, тим, що спочатку бондаж/дисципліна (BD) і домінування/підпорядкування (DS) вважалися підрозділом садомазохізму (SM), що не влаштовувало представників даних напрямків.
WikiMatrix
В нем приведены более 400 карт: 249 фонетических, 65 лексических, 83 морфологические и 9 синтаксических.
У ньому наведено понад 400 карт: 249 фонетичні, 65 лексичних,83 морфологічні та 9 синтаксичних.
WikiMatrix
С 1980 года было разрешено использовать одного легионера на поле, а с сезона 1982/83 — двух.
З 1980 року дозволили використовувати 1 легіонера на полі, а з сезону 1982/83 — двох.
WikiMatrix
В 83 году до н. э. римские войска вторглись в Понт, начав тем самым вторую Митридатову войну.
У 83 до н. е. римські війська вторглися в Понт, почавши тим самим Другу Мітрідатову війну.
WikiMatrix
По неизданной греч. рукописи XV в. // ЖМНП. — 1881. — Ч. 215. — С. 242–299; Ч. 216. — С. 102–171, 316–357. 83.
По неизданной греч. рукописи XV в. // ЖМНП. – 1881. – Ч. 216. – С. 242–299; Ч. 216. – С. 102–171, 316–357. 66.
Literature
В настоящее время Stratos HF Stradale (дорожная версия) в хорошем состоянии стоит порядка 83 000 евро, а гоночные версии оцениваются в несколько раз дороже.
На даний час «Stratos HF Stradale» (дорожня версія) в хорошому стані коштує близько 83 000 євро, а гоночні версії оцінюються в кілька разів дорожче.
WikiMatrix
Во втором матче этого турнира Жо вышел на замену на 83-й минуте и забил на 93-й минуте.
У другому матчі цього турніру Жо знову вийшов на заміну на 83 хвилині та забив на 93 хвилині.
WikiMatrix
McDonnell Douglas MD-83 (2004 год) Airbus A320 Airbus A320 Airbus A321 Посадка пассажиров в Airbus A320 авиакомпании Freebird Airlines
Флот Freebird Airlines на березень 2016: McDonnell Douglas MD-83 (2004 рік) Airbus A320 Airbus A320 Airbus A321 Посадка пасажирів у Airbus A320 авіакомпанії Airlines Freebird
WikiMatrix
После этого он три года работал консультантом клуба по поиску новых игроков, а перед сезоном 1982/83 стал генеральным менеджером «Лейкерс».
Після цього він три роки працював консультантом клубу з пошуку нових гравців, а перед сезоном 1982/83 став генеральним менеджером «Лейкерс».
WikiMatrix
После второго дня отдыха гонка продолжилась самым коротким групповым этапом, 83 км из коммуны Кьети к горному перевалу Блокхаус.
Після другого дня відпочинку гонка продовжилася найкоротшим груповим етапом, 83 км з комуни К’єті до гірського перевалу Блокхаус.
WikiMatrix
Поселение было уничтожено в ходе Ливонской войны (1558—83 гг.) в результате грабительских вылазок.
Поселення було знищене під час Лівонської війни (1558-83 роки) в результаті розбійницьких вилазок.
WikiMatrix
Линии D1 и D2 — это широко известный «натриевый дублет», пара хорошо различимых солнечных линий.
Лінії D1 і D2 — це добре відомий «натрієвий дублет», пара добре помітних ліній, яка відповідає тонкій структурі атома Натрію.
WikiMatrix
После того, как в 83 году жену Домициана Домицию Лонгину по обвинению в прелюбодеянии отправили в ссылку, Юлия стала жить с Домицианом.
Після того, як у 83 році дружину Доміціана — Доміцію Лонгіну — за перелюб було відправлено у заслання, Юлія стала жити з Доміціана наче дружина.
WikiMatrix
Для оформления тома в стандартах ранобэ-изданий Насу произвёл вычитку и сокращение отдельных частей текста, чтобы уложиться в 200 страниц бумажного формата B5, а после ежедневно по одному часу в течение двух недель занимался копированием манускрипта в ближайшем магазине.
Для оформлення тому в стандартах ранобе-видань Насу вичитав текст і скоротив його окремі частини, щоб вкластися в 200 сторінок паперового формату B5, а опісля щодня по одній годині впродовж двох тижнів копіював манускрипт у найближчому магазині.
WikiMatrix
В звучании BB Brunes ощутимые влияния панков и рок-групп 1960-х и 1970-х годов, а также The Strokes, Amy Winehouse, The Clash, David Bowie, Ray Charles и певцов как Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc.
У звучанні BB Brunes відчутні впливи панкових і рок-груп 1960-х і 1970-х років, а також The Strokes, Amy Winehouse, The Clash, David Bowie, Ray Charles та співаків як Serge Gainsbourg, Jacques Dutronc.
WikiMatrix
Сингл добрался до 83 позиции в радиочарте.
Сингл зайняв 83 позицію в радіочарті.
WikiMatrix
MBI нашла 83 процента.
МВМЗ виявила 83 відсотки.
ted2019
Верхний заканчивается стоящей на шаре четырёхметровой бронзовой статуей Веры со знаменем в руках, которая находится на высоте 83 метра и служит флюгером, по-испански, хиральдильо (отсюда название башни).
Верхній закінчується стоячою на кулі чотириметровою бронзовою статуєю Віри з прапором у руках, яка розташована на висоті 83 метри та служить флюгером, по-іспанськи, хіральдільо (звідси назва башти).
WikiMatrix
технология, методы, свойства, применяемые инструменты
Этапы
Для того чтобы понять, что значит луженая медь, рассмотрим подробнее основные этапы протекающего процесса. Сначала медную проволоку, которая установлена на специальном механизме подачи, очищают. Суть процесса в пропускании через специальные протирочные щетки, смоченные раствором хлорида цинка (эту соль получают при взаимодействии гранулированного цинка с соляной кислотой).
Далее проволоку опускают в лудильную ванну, где располагается олово в расплавленном виде, в итоге получается медь луженая. Фото готового изделия демонстрирует равномерность нанесенного слоя.
Важно на этом этапе не допускать появления «наплывов» на проволоке, так как они приводят к выбраковке партии из-за возникающих отклонений от заявленного диаметра. На следующем этапе создания луженой проволоки материал пропускают через резиновые щетки (диаметр их не должен превышать 0,14 мм) либо сквозь волочильный механизм с алмазными дисками. Подобная процедура требуется для придания поверхности проволоки безупречной равномерности
Подобная процедура требуется для придания поверхности проволоки безупречной равномерности
На следующем этапе создания луженой проволоки материал пропускают через резиновые щетки (диаметр их не должен превышать 0,14 мм) либо сквозь волочильный механизм с алмазными дисками. Подобная процедура требуется для придания поверхности проволоки безупречной равномерности.
Потом материал охлаждается при пропускании через емкость с холодной водой. Остывшая проволока повторно проходит через волочильный механизм с алмазными дисками, избавляясь от оставшихся «наплывов».
Завершающим моментом является подача проволоки на приемный механизм. Здесь происходит ее фиксация на специальную катушку. Пройдя всю цепочку, проволока абсолютно готова к продаже либо к последующему созданию кабеля разных сечений. До того как луженая проволока отправится к потребителям, ей предстоит пройти процедуру контроля. Суть ее в проведении нескольких операций, которые докажут соответствие ее ТУ 16-505.850-75.
Смотреть галерею
Подбираем паяльник
Если вы не занимаетесь радиоделом профессионально (скорее всего это так, иначе вы не изучали бы этот материал), у вас в арсенале обычный паяльник в одном экземпляре. О паяльной станции речь и вовсе не идет, поскольку это достаточно дорогой (хотя и очень удобный комплект). Но для начинающего мастера это излишество.
Вернемся к паяльникам. Классика — это нихромовый нагреватель и медное жало. На самом деле, это лучшее сочетание, но для ручного управления. Никакого контроля за температурой, плавный медленный нагрев. При этом медное жало отлично держит градус, и зачастую компенсирует теплоотвод в месте пайки. Еще одно преимущество — мягкий материал позволяет формовать любую конфигурацию наконечника. Можно буквально расклепать и выпилить жало под конкретный вид пайки.
Единственный недостаток — медь быстро выгорает, и такой тип жала фактически является расходным материалом. Его постоянно приходится обтачивать напильником.
На иллюстрации изображена классическая форма «отвертки». Универсальный кончик для большинства любительских работ.
Если ваш «нагревательный прибор» оснащен регулятором температуры — необходимо учитывать инертность меди. Заданную цифру он набирает медленно, и также неторопливо остывает.
Керамическое жало с серебряным напылением — это современный аксессуар. Если стоит вопрос, как работать с деталями SMD формата, или как выпаять микросхему из двухсторонней платы — это ваш вариант. Однако им не так удобно паять мощные теплоемкие провода и контакты.
Такой паяльник моментально греется, и на нем можно точно контролировать градусы (при наличии регулятора).
Способ нагрева может быть любым. Такой же керамический нагреватель, как и жало, или нихромовый. Еще на медных паяльниках применяются индукционные нагреватели, но это скорее экзотика.
§ 97. ЛУЖЕНИЕ. Инструменты и приспособления, применяемые при лужении. Приемы лужения.
Раздел: БИБЛИОТЕКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ Короткий путь https://bibt.ru <<�Предыдущая страница Оглавление книги Следующая страница>>
Лужение. Лужением называется процесс покрытия поверхностей изделий тонким слоем расплавленного олова или сплава олова со свинцом.
Металл, наносимый на поверхность изделия, называется полудой.
Лужение чаще всего выполняется при подготовке деталей к паянию, а также для предохранения изделий от ржавления (коррозии). Иногда лужение производится для специальных целей, например перед заливкой подшипников.
В качестве полуд применяется чистое олово, а для неответственных деталей олово иногда заменяют более дешевым сплавом, состоящим из 5 частей олова и 3 частей свинца. Сплавы (оловянно-свинцовые) нельзя применять при лужении посуды для пищи.
Лудят двумя способами: натиранием (большие изделия) и погружением (небольшие изделия) в расплавленную полуду.
Процесс лужения состоит из трех основных операций: подготовки поверхности, приготовления полуды и лужения.
Подготовка поверхности к лужению. Поверхность, подлежащая лужению, должна быть тщательно очищена от грязи, окалины, жиров и т. д. Очистка поверхности изделия производится до металлического блеска при помощи шабера, напильника, наждачной бумаги, кордовых щеток и т. д. Большие поверхности для облегчения работы травят разбавленной соляной или серной кислотой.
Обезжиривают и удаляют окисную пленку с поверхности изделия промывкой (протравливанием) в водном растворе соляной кислоты. Затем поверхность промывают чистой водой и протирают насухо. В целях предохранения очищенной поверхности от окисления ее смазывают хлористым цинком и сверху посыпают порошком нашатыря.
При выполнении травления и нейтрализации следует работать в резиновых перчатках, фартуке и защитных очках во избежание ожогов и порчи одежды.
Инструменты и приспособления, применяемые при лужении. При лужении пользуются различными инструментами и приспособлениями, например шаберами различных размеров и форм для очистки поверхностей деталей от ржавчины; паяльной лампой для нагревания деталей небольшого размера; щеткой для очистки поверхностей изделий от грязи; кистью (волосяной) для смачивания деталей кислотой; клещами для поддерживания горячих деталей.
Приемы лужения. Лужение методом погружения в расплавленную полуду заключается в том, что подготовленную к лужению деталь сначала погружают в лудильную ванну с хлористым цинком. Затем клещами вынимают изделие из ванны и, не удаляя хлористый цинк с поверхности, погружают в ванну с расплавленным оловом (рис. 179, а).
Рис. 179. Лужение деталей:
а — облуживание детали погружением в ванну с оловом, б — нагрев детали для облуживания, в — облуживание нагретой детали путем растирания олова
В ванне необходимо держать изделие до полного прогрева (270-300°), после чего его вынимают из ванны, встряхивают для удаления излишнего слоя полуды. Когда изделие остынет, его промывают в воле или растворе извести для удаления хлористого цинка. Затем сушат в чистых древесных опилках.
Лужение методом натирания производится после предварительной подготовки изделия (очистки, промывки, травления).
Изделие нагревается медленно и равномерно на древесном угле (рис. 179, б) до температуры 225-250°, затем на нагретую поверхность насыпают припой и, после того как он начнет плавиться, его быстро растирают щеткой или чистой холщовой тряпкой (рис. 179, в) по всей поверхности, удаляя излишний слой полуды.
Если из-за плохой очистки детали олово в каком-либо месте не пристало, это место снова зачищают напильником иди шабером, подогревают, наносят олово и протирают тряпкой или паклей.
Когда изделие остынет, его протирают смоченным песком, промывают водой и сушат.
Во время выполнения операций лужения нельзя вдыхать пары кислоты и нашатыря; горячие детали следует брать клещами; необходимо при погружении деталей пользоваться рукавицами; нужно остерегаться попадания кислоты на тело или одежду.
Перейти вверх к навигации
Применение технологии
При лужении применяется олово или сплавы на его основе.
Оловянное покрытие применяется для:
- нанесения на латунные детали, которые подвергаются пайке;
- защиты поверхностей стальных изделий при азотировании;
- отделения металлических изделий способом нанесения слоя олова при сопряжении медных поверхностей со стальными или алюминиевыми с целью выравнивания электродных потенциалов;
- защиты от воздействия серы, содержащейся в изоляционном слое резины необходимо лудить кабель;
- нанесения коррозионностойкого покрытия на жесть, которая используется для изготовления консервной тары;
- защиты различных металлических изделий от появления ржавчины.
Оловянно-свинцовое покрытие (ПОС) используется в случае:
- подготовки радиодеталей к пайке и защиты их от коррозии;
- лужения проводов с целью улучшения способности к пайке.
Рекомендуемая толщина слоя полуды приведена в таблице.
Назначение | Толщина, мкм |
Защита стальных деталей: | |
от коррозии | 21-24 |
при азотировании | 9-12 |
при гуммировании | 12-15 |
Улучшение способности к пайке: | |
пружинящие детали | 3-9 |
стальные детали | 6-15 |
детали из меди и медных сплавов | 3-9 |
детали из алюминия и его сплавов | 6-15 |
Горячие процессы.
3.1 HASL-процесс (Hot-Air Solder Leveling).
Рисунок 2 — Установка для горячего лужения HASL: нанесение флюса, общий вид установки, ванна с припоем и гидравлический захват для покрываемых плат.
Метод широко распространен и безусловно заслуживает внимания. HASL — горячее лужение печатных плат с обдувкой горячим воздухом. Он состоит в их флюсовании, монтаже на специальный гидравлический захват и автоматическом погружении на несколько секунд в ванну с расплавленным припоем (рисунок 2,3). При контакте с припоем образуются прочные интерметаллические соединения между ним и медными проводниками.
Рисунок 3 — Ванна с припоем крупным планом.
При поднятии платы из расплава производится сдувание излишков припоя потоком горячего сжатого воздуха через специальные воздушные ножи (рисунок 4).
Рисунок 4 — Воздушные ножи для установки HASL.
В качестве расплавленного припоя применяется, например, ПОС-63 (олово 63%, свинец 37%) с tпл = 183-225 оС или сплав Розе (олово 25%, свинец 25%, висмут 50%) с температурой плавления 93 оС. Толщина покрытия начинается со значений 10-15 мкм.
При использовании ПОС 63 годным по составу является припой, температура плавления которого не более 265 °С. Превышение температуры плавления (свыше 265 °С) свидетельствует о чрезмерном накоплении меди в расплаве. В этом случае необходимо полностью обновить ванну с припоем. В случае отсутствия блеска либо увеличивается время погружения, либо увеличивается температура лужения на 5 °С.
После лужения платы очищаются смесью воды с чистящими веществами для обеспечения полного удаления флюса и масел. Это делается для того, чтобы исключить на готовых платах ионогенные загрязнения, источником которых являются остатки активных флюсов. Эти соединения могут вызвать в условиях повышенной влажности сильную коррозию.
При позитивном методе изготовления печатных плат перед нанесением расплавленного припоя после операции травления удаляется металлорезист со всех металлизированных поверхностей. Далее паяльная маска наносится на чистые медные проводники. Потом формируется рисунок защитного слоя, и вся печатная плата окунается в расплавленный припой, который наносится на все поверхности, свободные от паяльной маски.
При тентинг-методе после травления рисунка все проводники чисто медные. Поэтому одно из преимуществ этой технологии и лужения HASL в том, что уменьшается количество шагов обработки. Другое преимущество заключается в том, что припой не подвергается дополнительной химической обработке, которая могла бы загрязнить поверхность или изменить состав сплава.
Несмотря мощную обдувку, наплывы припоя на монтажных элементах могут все-таки формироваться. При последующей сборке эти наплывы мешают установке мелких компонентов, что затрудняет применение HASL-процесса.
Второй существенный недостаток HASL — сильный термоудар, который испытывают платы при погружении в расплавленный припой (особенно это сказывается на надежности многослойных печатных плат). Удовлетворительные по качеству и относительно низкотемпературные бессвинцовые припои для HASL на сегодняшний день отсутствуют.
Третий большой недостаток — при выравнивании паяльного покрытия плата подвергается также воздействию высокого давления горячего воздуха во время выхода из бака с припоем. Воздушный поток воздействует на поверхность платы и при ударе о поверхность вызывает динамические нагрузки.
А вот с точки зрения качества и сохранения способности к пайке во времени это покрытие наилучшее.
Процесс подготовки медного жала
Процесс покрытия не вызывает трудностей. Расплавленный припой хорошо ложиться на горячую медь, но с одним условием — она должна быть чистой. Добиться этого можно только при низкой температуре. Окисление при повышении температуры ускоряется и адгезия пропадает. Холодный припой нельзя прилепить к жалу, поскольку он не плавится. Получается замкнутый круг.
Шлаки, остатки канифоли и пластика, окалину и прочий мусор можно удалить на холодном инструменте. Стержень перед этой операцией вытаскивают, чтобы не повредить нагреватель. Жало внутри нагревателя тоже окисляется, что ухудшает теплопередачу. Электричество из-за окалины преодолевает лишнее сопротивление и расходуется впустую.
Перед тем как залудить паяльник с медным жалом его нужно очистить от грязи. Делают это напильником или наждачкой. Материал следует заточить до чистого слоя, чтобы внешний вид был как новый. Проще это сделать наждачкой. Поверхность полируют до гладкого состояния — так окисление проходит медленнее.
Способы лужения медного жала:
- Канифолью. Способ дымный, поэтому в жилом помещении провести его сложно и опасно для здоровья. Лучше воспользоваться балконом. Зачищенное основание погружают в баночку с канифолью и кладут туда немного припоя. Он моментально покроет жало и не даст ему окислиться. После процедуры кончик жала протирают толстым натуральным сукном, но аккуратно, чтобы не обжечь пальцы. Припой вотрётся в медь. Процедуру выполняют после длительного хранения паяльника.
- Способ натирания поверхности оловом. Чистое основание немного разогревают и макают в канифоль. Затем поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз. Защитный слой закрепляют натиранием о сукно. Результат можно получить без дыма в любом помещении.
Подготовка паяльника к работе
В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…
Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке
Выбор мощности
Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:
- Для работы с электронными элементами — 40-60 Вт.
- С толщиной спаиваемых деталей до 1 мм — 80-100 Вт.
- Толстостенные элементы — со стенкой 2 мм — требуют мощности от 100 Вт и выше.
Паяльники бывают разной мощности, работают от разного напряжения
В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.
Подготовка к работе
Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.
Сначала надо выжечь смазку
Заточка жала
Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.
Как подготовить паяльник к работе
Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:
- Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
- Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
- Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.
Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).
Лужение паяльника
Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.
Первый способ лужения жала паяльника:
- довести до рабочей температуры;
- прикоснуться к канифоли;
- расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).
Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.
Пошаговая инструкция
Итак, чтобы Вам было понятно, как правильно лудить провода, предоставляем пошаговую инструкцию в картинках:
- Подготовьте нужный инструмент: острый нож, пинцет либо пассатижи, паяльник, припой и флюс (в нашем случае канифоль).
- Снимите ПВХ изоляцию с проводника. Для этого лучше всего использовать инструмент для снятия изоляции, но если такого нет – нож в помощь. Зачистить изолирующий слой нужно на 10-20 мм.
- Аккуратно, с помощью того же ножа зачистите жилу до металлического блеска. Если провод, который Вам нужно лудить, многожильный – распушите все проводки и очень аккуратно зачистите их ножом.
- Подключите паяльник к сети и подождите, пока он нагреется. Кстати, перед лужением нужно очистить жало паяльника от мусора и старого припоя. Для этого рекомендуем использовать напильник.
- Проведите разогретым жалом по кончику провода, который Вы собрались лудить.
Прикоснитесь жалом паяльника к канифоли, а после этого сразу же к припою. Рабочая поверхность паяльника должна равномерно покрыться оловом.
- Прикоснитесь жалом к медному проводу. Припой должен равномерно распределиться по медной жиле. Для лучшего лужения рекомендуем взять проводник пассатижами либо пинцетом, после чего залудить кончик со всех сторон, самостоятельно прокручивая провод.
Визуально просмотрите, насколько хорошо у Вас получилось залудить кабель. На фото ниже пример отлично проделанной работы. Если не вся рабочая поверхность покрыта припоем, повторите пункты 6 и 7.
Вот таким способом Вы сможете качественно и быстро лудить провода в домашних условиях
Обращаем Ваше внимание на то, что лужение тонких проводов от наушников (либо микрофона) нужно выполнять немного по-другому. Так как проводки эмалированные (вскрыты лаком), сначала Вы должны аккуратно счистить эмаль острым ножом. После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником
После этого уже необходимо выполнить лужение паяльником.
Видео уроки по теме:
Вы можете лудить провода и без канифоли – используя специальную паяльную кислоту. В этом случае сначала нужно обработать рабочие поверхности (жало и кончик проводка) кисточкой, смоченной в кислоту, после чего уже наносить припой. И тот и другой способ можно использовать, не опасаясь за качество будущего соединения. Что касается толстого провода, облудить его проще, чем очень тонкого. Немного сноровки и еще меньше времени на это потребуется, главное – не забудьте зачистить поверхность жилы ножом.
Обязательно прочтите:
Травление платы
Для приготовления травящего раствора нам понадобится хлорное железо FeCL3.
Этот чудо порошок в нашем радиомагазине стоит около 50р. Наливаем в неметаллическую посудину воды и засыпаем туда хлорного железа. Обычно на три части воды берут одну часть FeCL3. Далее погружаем в посудину нашу плату и даем ей время.
Время травления зависит от толщины фольги, температуры воды, свежести приготовленного раствора. Чем горячее раствор, тем быстрее пройдет процесс травления, но в тоже время в горячей воде есть вероятность повредить защитный рисунок. Также процесс травления ускоряется при помешивании раствора.
Некоторые приспосабливают для этого «бульбулятор» от аквариума или же крепят вибромоторчик от телефона. Вытравленную плату вынимаем и промываем под струей воды. Травящий раствор сливаем в баночку и прячем под ванну, главное чтоб жена не увидела.
Этот раствор нам еще потом пригодится. Вытравленную платку очищаем от защитного слоя тонера. Я для этого применяю ацетон, но вроде как спиртом или бензином тоже не плохо получается.
Описание
Если новичок хочет разобраться с тем, что значит «залудить провод», тогда ему нужно изучить базовые характеристики. Лужение — это предварительное нанесение тонкого слоя припоя на поверхность двух соединяемых участков. Эта процедура необходима в том случае, если нужно улучшить электрический контакт или повысить качество пайки. Современные технологии позволяют залудить провод без помощи паяльника. Для достижения желаемого результата нужно заранее подготовить небольшую металлическую емкость. Лучше всего задействовать крышку от газированного напитка. В емкость необходимо поместить несколько небольших кусочков оловянно-свинцового припоя.
С концов проводов обязательно снимается изоляция. Емкость с припоем разогревается до полного расплавления. Для этих целей можно использовать свечку, электрическую печку. Оголенный конец провода погружается во флюс так, чтобы он максимально покрыл всю поверхность изделия. Все лишнее нужно удалить быстрым движением руки с помощью тряпки. На проводе должен остаться равномерный слой олова. Если мастеру нужно обработать участок плоской детали, то на ее поверхность насыпают немного наструганного припоя. Источник огня подносится снизу изделия. После расплавления припой растирается по поверхности стальным стержнем. Металлические детали можно обрабатывать паяльной кислотой.
Параметры
Главная черта, которая отличает два вида проволоки – это отношение к деформации. Диаметр луженой меди и алюминия отличаются. Высоко востребована проволока с диаметром, который колеблется в размерах 0,02-9,42 миллиметра.
Чтобы произвести данную медь, берут проволоку на катушке и подвергают ее лужению гальваническим способом. Затем пропускают через ванну, предназначенную для лужения медного провода, там находится расплавленное олово.
Чтобы оно не реагировало с кислородом в реакции окисления, поверхность лудильной ванны обрабатывают веществами, которые не пропускают воздух. Для этих целей прекрасно подходит древесный уголь.
Металлы и сплавы для лужения
Технология обработки металлических поверхностей зависит от типа базового материала. Например, лужение алюминия выполняется чистым оловом, без посторонних примесей. Металл необходимо предварительно нагреть до 180 °C, после чего приступают к покрытию изделия. Для обработки алюминиевых элементов запрещено применять какие-либо флюсы. Для лужения применяют следующие металлы и сплавы:
- Олово и оловянные сплавы. В природе отсутствует олово в чистом виде. Оно встречается в виде соединений с серой, сурьмой, медью, железом и прочими элементами, которые влияют на технические характеристики элемента. Мышьяк или сурьма делают олово хрупким, а высокое содержание меди повышает твердость, но снижает пластичность. Существует несколько сплавов, применяемых при выполнении работ. Они отличаются сферой использования. Сплавом, который содержит олово, никель и железо, покрывают продукцию для пищевой промышленности. Комбинацией олова, свинца и цинка лудят заготовки из металла или стали. Для декоративной обработки применяют смесь олова и висмута. Данный сплав придает поверхности яркий блеск.
- Хлористый цинк. Применяют в качестве флюса при лужении и пайке. Он выпускается в виде кусков или брусков небольшой величины. В промышленных масштабах хлористый цинк получают путем обработки чистого металла соляной кислотой.
- Двухлористое олово. Является базовым компонентом при лужении электрохимическим методом.
Технология лужения металла
Процесс лужения разделяют на два этапа:
- Предварительная подготовка поверхности.
- Обработка изделия.
Технология выполнения работ такова, что малейшая небрежность на любом этапе окажет сильное влияние на результат. Некачественная подготовка изделий влияет на адгезию слоя олова, покрывающего металл: он прослужит гораздо меньше положенного срока. При ошибках в процессе обработки металла слой полуды не будет иметь заданной толщины и не сможет справиться с поставленными задачами. Свои нюансы имеются на всех стадиях выполнения работ.
Подготовка изделий
От степени чистоты поверхности зависит прочность антикоррозийной защиты и надежность крепления припоя. Стандартный способ подготовки плоскости – механическая обработка металлическими щетками и специальными насадками на болгарку.
Для финишной обработки применяют мелкозернистые абразивные полотна, чтобы получить максимально гладкую поверхность.
В качестве химических очистителей используют предварительно разогретые натриевые составы. Непосредственно перед проведением обработки проводят процедуру травления с помощью серной кислоты.
Растирание и погружение
В процессе растирания расплавленного олова по поверхности используют специальный флюс, в состав которого входят хлористый аммоний и цинка хлорид. Алгоритм применения флюса выглядит следующим образом:
- Хлорид цинка наносят на поверхность и разогревают паяльной лампой или иным доступным способом.
- По достижении точки кипения в соль добавляют припой, который расплавляется под воздействием высокой температуры.
- Следом добавляют порошок хлористого аммония.
- Состав равномерно распределяется по рабочей поверхности.
Это интересно: Мангал своими руками — чертежи мангалов из кирпича, из металла
Лужение посредством окунания
Если работать предстоит с проводами и кабелями большого диаметра, то подготовку целесообразно проводить иначе. Полного и равномерного распределения припоя в данном случае добиться непросто.
Существует специальное устройство – тигель, в который помещаются небольшие кусочки олова. Там они разогреваются, в результате получается, расплав металла. Конец провода предварительно погружают в канифоль или другие марки флюса, а далее в емкость тигля. Такой подход обеспечивает полное и равномерное распределение веществ на месте среза.
Использовать этот метод можно лишь с полностью лужеными проводами. Погружение уже имеет совершенно иные масштабы, и проводится в промышленных условиях. Реализуется процесс с помощью специальной катушки с намотанным проводом. Сначала всю медную поверхность вручную обрабатывают жесткими щетками, предварительно их щетину обрабатывают хлористым цинком в жидком виде. Растворенный флюс получают из смеси технической соляной кислоты и цинка.
Далее проволоку из мотка начинают медленно раскручивать и окунают в емкость, заполненную растворенным оловом. Равномерность покрытия обеспечивается вторичной обработкой кабеля или провода большого диаметра резиновыми щетками. В завершение кабель погружают в емкость с холодной водой и вновь обрабатывают щетками. После этого провода и кабели сматывают и упаковывают для дальнейшей реализации в строительных магазинах.
Где применяется
После сварки пайка находится на втором месте по применению в категории стыковки металлов. А в некоторых областях производства она занимает главенствующую позицию.
К примеру, в производстве компьютеров, сотовых телефонов и другой IT-ной техники. Ведь мельчайшие детали этой техники требуют компактного контакта между собой.
Кроме этого пайка применяется для соединения медных трубок в производстве холодильников, теплообменников, при соединении твердосплавных деталей между собой, к примеру, режущие пластины к резцам.
При проведении кузовных работах проводится соединение деталей к тонким металлическим листам. Лужение тоже является частью процесса пайки, а эту операцию применяют для защиты различных конструкций от коррозии металлов.
Линия электролитического лужения | НИППОН СТАЛЬ ИНЖИНИРИНГ
Линия электролитического лужения
Высоконадежная современная линия непрерывного лужения компании NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. опирается на значительный инженерный опыт. С помощью этой линии непрерывного лужения мы достигаем высокого качества продукции благодаря запатентованной технологии и сокращению трудозатрат за счет передовой автоматизации.
NIPPON STEEL ENGINEERING CO., LTD. использует технологию эксплуатации и технического обслуживания, полученную более чем за 40 лет в рамках Группы NIPPON STEEL, чтобы обеспечить непрерывную линию лужения, демонстрирующую превосходную работоспособность и ремонтопригодность. С момента разработки системы нерастворимых анодов в 1970-х годах и запуска ее в коммерческое производство в 1980-х годах мы поставили клиентам по всему миру 18 линий непрерывного лужения (система нерастворимых анодов). Мы не имеем себе равных, когда речь идет о проектировании и вводе в эксплуатацию этой системы.
Общие системы растворимых анодов используют само металлическое олово в качестве анода. Покрытие наносится, когда ионы олова, растворенные в результате электризации, осаждаются на стальной полосе, которая действует как катод. И наоборот, в системе с нерастворимым анодом гранулированное металлическое олово заранее растворяется (ионизируется) в системе циркуляции гальванического раствора. Ион олова, присутствующий в растворе, затем осаждается на стальной полосе за счет электризации нерастворимого анода. Поскольку аноды не расходуются при гальванике, нерастворимая анодная система имеет несколько преимуществ, таких как: (1) расстояние между стальной полосой и анодом можно поддерживать постоянным, что обеспечивает высокую однородность покрытия; (2) нет необходимости проводить работы по замене анода или работы по монтажу/демонтажу анода, сопровождающие изменение ширины изделия; (3) поскольку пространство, необходимое для выполнения этой работы, становится избыточным, можно установить устройства для маскировки краев, позволяющие предотвратить появление верхнего слоя краев.
Достоинствами нашей линии электролитического лужения, помимо достоинств системы нерастворимых анодов, являются высокая проходная стабильность при работе на высоких скоростях и трудоемкость эксплуатации за счет автоматизации входного/выходного оборудования. При работе на высокой скорости становятся очевидными проблемы, которые не возникают при работе на низкой скорости, такие как контакт с оборудованием, вызванный нестабильным движением стальной полосы, и сморщивание, вызванное повышенным натяжением. Наша линия электролитического лужения устраняет эти проблемы и обеспечивает высокую стабильность прохождения за счет конструкции гальванических ячеек, оптимизированной для подавления нестабильного движения стальной полосы, и управления с компенсацией натяжения с использованием вспомогательных двигателей.Мы также добились успехов в автоматизации оборудования входа/выхода. Например, на входе серия операций от монтажа рулона на барабан до нарезания резьбы, сварки и надрезки полосы выполняется без какого-либо ручного вмешательства. Вместе с устранением операций по управлению анодами с помощью системы нерастворимых анодов это приводит к снижению трудозатрат.
Проект
- Страна:
- Китай
- Клиент:
- WISCO-NIPPON STEEL Tinplate Co., ООО
- Завершение:
- 2013 (линия №1), 2014 (линия №2)
- Технические характеристики оборудования
: - 400 000 т/год (2 линии)
- Страна:
- Индонезия
- Клиент:
- PT Latinusa
- Завершение:
- 2011
- Технические характеристики оборудования
: - 160 000 т/год
Скачать
Что такое лужение?
Лужение — это процесс, который используется для нанесения тонкого, но ровного покрытия на различные типы металлов.Как правило, покрытие состоит из олова и помогает предотвратить ржавчину. Хотя лужение может использоваться для различных металлов, этот процесс чаще всего связан с нанесением тонкого покрытия на листы стали или кованого железа. Использование этого процесса восходит к древним временам и используется до сих пор, в частности, при производстве банок, которые используются для упаковки продуктов питания и других видов товаров для продажи.
На протяжении веков развивались различные стратегии лужения с использованием различных типов методов подготовки поверхности для нанесения покрытия, а также состава самого покрытия.Экспериментирование с различными процессами часто позволяло использовать произведенную жесть для производства более широкого ассортимента товаров. Например, лужение в 19-м и начале 20-го веков позволило создать как кухонную посуду, так и предметы сервировки, которые идеально подходили для повседневного использования дома или в походных экспедициях. Тонкий слой олова обеспечивал долговечность, сводя к минимуму вероятность сколов или повреждений поверхностей, а также облегчал очистку посуды и посуды после использования.Хуже всего то, что белая жесть была устойчива к ржавчине, что делало посуду идеальной для использования во влажном климате.
Многие инновации в процессе лужения позволили значительно увеличить производительность, что, в свою очередь, означало, что можно было производить больше товаров с использованием белой жести за гораздо меньшее время и с использованием меньшего количества ресурсов.Это привело к еще большему экспериментированию с ассортиментом товаров, которые можно было производить с использованием белой жести. В то время как другие методы герметизации и защиты металлических поверхностей появились за последнее столетие, лужение остается жизнеспособным и иногда предпочтительным методом для определенных применений, таких как подготовка банок для использования в производстве упакованных пищевых продуктов.
Процесс лужения до сих пор широко используется в различных целях.Многие металлические упаковки, используемые для таких продуктов, как краска и другие продукты, продаваемые в металлических контейнерах, проходят этот процесс перед использованием. Конечным результатом является контейнер, способный сохранять свежесть содержимого в течение более длительного периода времени, при этом предотвращая развитие ржавчины внутри или снаружи банки. В некоторых странах металл, используемый для производства велосипедов, также обрабатывается таким образом, что помогает компонентам служить дольше, несмотря на воздействие элементов в течение календарного года.Металлическое покрытие, которое используется на производственных предприятиях и в некоторых строительных проектах, также может быть подвергнуто лужению в качестве средства продления срока службы объекта.
Малкольм ТатумПосле многих лет работы в индустрии телеконференций Майкл решил реализовать свою страсть к мелочи, исследования и письмо, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он публиковал статьи в множество печатных и интернет-изданий, в том числе AboutMechanics, а его работы также появились в поэтических сборниках, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малкольма включают коллекционирование виниловых пластинок, мелкие лига бейсбола и велоспорт.
Малкольм ТатумПосле многих лет работы в индустрии телеконференций Майкл решил реализовать свою страсть к мелочи, исследования и письмо, став внештатным писателем на полную ставку.С тех пор он публиковал статьи в множество печатных и интернет-изданий, в том числе AboutMechanics, а его работы также появились в поэтических сборниках, религиозные антологии и несколько газет. Другие интересы Малкольма включают коллекционирование виниловых пластинок, мелкие лига бейсбола и велоспорт.
Сталь для электролитического лужения
Описание стали без содержания олова: 1. Толщина: 0,15~0,36 мм, 2. Тампер: T2~DR9/BA, 3. Отделка: Яркая/матовая, 4. Вес покрытия: 80~120 мг/м2 — подробности см. на сайте: //www .sourcemetals.com/electrolytic-tinning-steel-10205245
Стандарт: GB, JIS | Урок: MR | Ширина: 520 ~ 930 мм | Толщина: 0.15 ~ 0.36 мм |
Твердость: T4 | Место происхождения: Jiangsu China (Mainland) | : HeFeng | Тип: сталь без олова |
Применение: банки для пищевых продуктов и напитков, крышки для пива, вращающаяся крышка | Допуск по толщине: +/-0,005 мм олова бесплатная сталь информации: 4 | ||
5 | |||
годовой объем емкости: | 12 000 MT / год | ||
JIS G 3315 | JIS G 3315 | ||
Базовая тарелка: | SPCC / MR | ||
Толщина : | 0.15 мм ~ 0,36 мм | ||
Ширина: | |||
Ширина: | |||
520 мм ~ 930 мм | Длина: | 1018 мм; 828 мм; катушка; или на ваш требование | |
покрытие | 70 ~ 120 мг / м2 | ||
: | T2.5,T3,T3.5,T4,T5,DR-8,DR-9 | ||
Отделка : | яркая/матовая/каменная | ||
Упаковка: | пластиковая пленка, анти—82 Бумага ржавчины, оцинкованная железная крышка | ||
loading: | 20F контейнер с максимальным весом 25 тонн | ||
Время доставки: | 30 ~ 60 дней после получения доставки покупателя | ||
. C или 30% TT заранее, 70% против копии B/L | |||
MOQ: | 50 MT |
Структура покрытия:
Процесс производства:
Применение:
Применение:
упаковочная промышленность и кабельная промышленность пыльный.
Например, изготовление крышек для банок для продуктов питания и напитков, кронен-пробки, пробок для бутылок, вращающихся крышек, оптического кабеля и т. д.
Детали упаковки: Нержавеющая бумага+тонкая полиэтиленовая пленка+картон+оцинкованное железо+ментальная лента+деревянный поддон. Погружен в 20-футовый контейнер с максимальным весом 25 тонн |
Детали доставки: 30-60 дней после получения депозита покупателя |
Сопутствующий продукт для электролитического лужения стали
Для чего используется лужение?
Автор вопроса: Эмиль Бинс IVОценка: 4.9/5 (13 голосов)
Электроосаждения олова в основном используются для функциональных целей, таких как обеспечение уровня защиты или коррозионной стойкости для ряда изделий . Олово чрезвычайно экономично и обычно применяется для предварительного покрытия меди.
Каковы области применения лужения?
Области применения Оловянные отложения широко используются в производстве оборудования и контейнеров для пищевой и транспортной промышленности, деталей насосов и автомобильных поршней, медной и стальной проволоки, а также в гальваническом покрытии электрических компонентов и печатных плат .
Что такое лужение?
Лужение представляет собой процесс тонкого покрытия листов кованого железа или стали оловом , и полученный продукт известен как белая жесть. Этот термин также широко используется для обозначения различных процессов покрытия металла припоем перед пайкой.
Защищает ли лужение от ржавчины?
Внутренняя часть стальной пищевой банки покрыта оловом, менее активным металлом, чем железо.Он обеспечивает физический барьер для кислорода и воды , предотвращая ржавление банки.
Почему используется оловянное покрытие?
Наносимый в виде тонкого покрытия, TiN используется для упрочнения и защиты режущих и скользящих поверхностей , в декоративных целях (из-за его золотистого цвета) и в качестве нетоксичного внешнего покрытия для медицинских имплантатов. В большинстве случаев применяется покрытие толщиной менее 5 микрометров (0,00020 дюйма).
Найдено 45 связанных вопросовВредно ли олово для человека?
Поскольку неорганические соединения олова обычно быстро попадают в организм и покидают его после того, как вы их вдыхаете или едите, они обычно не оказывают вредного воздействия .Однако люди, которые глотали большое количество неорганического олова в ходе научных исследований, страдали от болей в животе, анемии и проблем с печенью и почками.
Можно ли покрывать оловом нержавеющую сталь?
Материалы, на которые можно наносить покрытие, включают HSS, M2, M4, T15, инструментальную сталь, карбид, нержавеющую сталь и другие материалы.
Как рассчитывается стоимость покрытия?
- СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.Чтобы рассчитать стоимость материала, связанного с гальванопокрытием детали, необходимо знать количество материала, которое будет нанесено, и цену материала покрытия. …
- СТОИМОСТЬ ТРУД. Двумя наиболее важными факторами для расчета стоимости рабочей силы являются почасовая заработная плата и затраченное время. …
- СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ.
Почему цинк предотвращает ржавчину?
Цинкование – это метод защиты от ржавчины.Железный или стальной предмет покрывают тонким слоем цинка. Это останавливает доступ кислорода и воды к металлу под ним, но цинк также действует как жертвенный металл. Цинк более реакционноспособен, чем железо , поэтому он окисляется в большей степени, чем железный объект.
Как удалить окисление с лужения?
Разрезать пополам картофель или цитрусовые, такие как лимон или лайм .Окуните отрезанную половинку в пищевую соду и осторожно сотрите ржавчину с жестянки. Используйте более абразивную губку для мытья посуды, если налет трудно удалить, а мягкая губка не работает.
Никелирование лучше лужения?
Процесс лужения, также известный как «лужение», может быть лучшим вариантом, когда требуется доступная защита от коррозии. … Никелирование может упрочнить поверхность подложки, что повышает износостойкость.Никель также обеспечивает превосходную защиту от коррозии .
Почему гальваника плоха?
В результате гальваника содержит несколько дефектов из-за сложности процесса . Общие дефекты гальванического покрытия часто включают проблемы, которые присутствуют до нанесения покрытия, такие как холодные затворы, точечная коррозия, острые края, точки расщепления и нечистое производство. Во время нанесения покрытия может произойти отслаивание или потеря адгезии.
Каковы преимущества и недостатки олова?
По сравнению с другими вариантами, сравнимыми с металлом и алюминием, олово просто обеспечивает более длительный срок хранения . Это из-за материалов олова, которые не реагируют на материал пищи. С другой стороны, металл и алюминий могут легко разъесть пищу из-за своей кислотности и даже разрушить ее.
Безопасно ли лужение?
Оловошироко используется в пищевой и электронной промышленности. Это безопасный и нетоксичный , обладает первоклассной коррозионной стойкостью и гибок с низкой пористостью.
Цинк ржавеет быстрее, чем нержавеющая сталь?
Хотя некоторые цинковые сплавы могут быть очень прочными, в целом нержавеющая сталь прочнее . Однако цинк является тяжелым элементом, и в сплаве с другими металлами он обеспечивает лучшую коррозионную стойкость, стабильность, размерную прочность и ударную вязкость.
Устойчиво ли оцинкованное покрытие к ржавчине?
В целом оцинкованная сталь дешевле нержавеющей стали. … Хотя процесс цинкования помогает защитить от ржавчины и обеспечивает коррозионную стойкость, важно отметить, что со временем он изнашивается, особенно при воздействии высоких уровней кислотности или соленой воды.
Ржавеет ли цинк в воде?
Как и все черные металлы, цинк подвергается коррозии при воздействии воздуха и воды .Однако скорость коррозии цинка составляет 1/30 скорости коррозии стали. … Цинк защищен образованием слоя патины на поверхности покрытия. Слой патины – это продукты коррозии цинка и ржавчины.
Сколько стоит позолота?
В большинстве случаев за 1 фунт (455 г) позолоченных украшений можно получить примерно от 15 до 20 долларов, редко до 50 долларов.Если у вас есть сверкающая позолоченная монета, ее стоимость равна нулю. Что касается золота, то лучшие позолоченные украшения покрываются 24-каратным золотом.
Почему гальваника дорогая?
Сколько стоит гальваника? Цена зависит от ряда факторов, в том числе от того, какой процесс покрытия и материал используются, какая площадь должна быть покрыта и какой толщины, а также от любых особых требований к маскировке, обращению или очистке.
Как рассчитать площадь покрытия?
Просто поместите воображаемую сетку из квадратов размером 1 дюйм на деталь и посчитайте все квадраты. Затем обойдите периметр и сложите все квадраты, которые заполнены более чем на ½. Разделите полученную сумму на 2 и прибавьте к сумме полностью заполненных квадратов.
Как применяется TiN?
Calico TiN наносится с использованием технологии с боковым вращающимся катодом в процессе PVD (физическое осаждение из паровой фазы).Материал испаряется из твердого источника в виде атомов/молекул, а затем транспортируется в виде пара через вакуум, газ/плазму низкого давления к подложке, где он конденсируется.
Дорого ли покрытие из нитрида титана?
Нитрид титана в сравнении с золотом
Использование процесса PVD (физическое осаждение из паровой фазы) с использованием золота в качестве покрытия является очень дорогим вариантом .Поскольку использование нитрида титана намного дешевле, но выглядит так же, как золото, его предпочитают во многих отраслях промышленности.
Покрыт ли TiN золотым покрытием?
Свойства TiN
TiN представляет собой антипригарное покрытие, предотвращающее накопление материала. Это покрытие, защищающее поверхности скольжения. Это особенно важно при горячей штамповке и сварке. Это золото по внешнему виду , но намного прочнее золота.
Безопасно ли пить из олова?
Да в общем можно пить воду из жестяных банок . «Жестяные» банки на самом деле сделаны в основном из стали, только с тонким слоем олова на поверхности. … Кроме того, небольшое количество олова, попадающего в питьевую воду, вряд ли будет токсичным. Согласно данным, олово, как правило, совершенно нетоксично.
.