Гальванопластические покрытия на сложнопрофилированных моделях из токопроводящего и токонепроводящего пластика
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
365 4
Ultima descărcare din IBN:
2022-12-02 11:36
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
669:673.4:678.5-1 (1)
Metalurgie (103)
Articole de metale neferoase (în afară de cele prețioase) (2)
Industrii bazate pe materiale macromoleculare. Industria cauciucului. Industria materialelor plastice (50)
SM ISO690:2012
ГАЛАНИН, С., ЖИРОВА, Т.. Гальванопластические покрытия на сложнопрофилированных моделях из токопроводящего и токонепроводящего пластика. In: Электронная обработка материалов, 2020, nr. 3-4(56), pp. 9-16. ISSN 0013-5739. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3970459
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Электронная обработка материалов
Numărul 3-4(56) / 2020 / ISSN 0013-5739 /ISSNe 2345-1718

Гальванопластические покрытия на сложнопрофилированных моделях из токопроводящего и токонепроводящего пластика

DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.3970459
CZU: 669:673.4:678.5-1

Pag. 9-16

Галанин С., Жирова Т.
 
Институт дизайна и технологий Костромского государственного университета
 
 
Disponibil în IBN: 3 septembrie 2020


Rezumat

Исследованы возможности использования композитных токопроводящих и токонепроводящих пластиков для сложнопрофилированных моделей, изготовленных 3D прототипированием, в гальванопластике. Изучена и применена рассеивающая способность электролита по току и по металлу с использованием щелевой ячейки Молера, проведены визуальное обследование образцов, определение веса и толщины осажденного металла на различных участках сложнопрофилированной поверхности образцов из токопроводящего и токонепроводящего пластиков. Структура токопроводящего пластика должна обеспечивать равномерность электросопротивления материала. Выявлены весогабаритные особенности моделей из токопроводящих пластиков для гальванопластики. Определены оптимальные параметры процесса электрохимического формирования гальванопластических осадков меди из сернокислого электролита. В результате сравнительного анализа выявлены преимущества и недостатки использования моделей из токопроводящего и токонепроводящего пластиков. Определены особенности процесса формирования гальванических покрытий в обоих случаях. Показано, что в процессе гальванопластического получения изделий необходимо учитывать высокую адгезию осажденного металла к поверхности моделей из токопроводящего пластика.

The purpose of the work was to study a possibility of using composite conductive plastics in the manufacture of complex profiles made by 3D prototyping for models in electroforming. An investigation was made of the dissipating ability of the electrolyte by current and by metal using a Mohler slot cell, a visual study of the samples, determination of the weight and thickness of the deposited metal in various parts of the difficult profiled surface of samples of both conductive and non-conductive plastics. A possibility of manufacturing difficult profiled models for electroforming from both conductive and nonconductive plastics by 3D prototyping is shown. The structure of the conductive plastic should ensure uniformity of the electrical resistance of the material in all directions. The weight and size features of models of conductive plastics for electroplating are revealed. The optimal parameters of the process of electrochemical formation of galvanoplastic copper deposits from a sulfate electrolyte are determined. As a result of the comparative analysis, the advantages and disadvantages of using models of both conductive and non-conductive plastics are revealed. The features of the process of the formation of galvanic coatings in both cases are determined. It is shown that in the process of electroforming, it is necessary to take into account a high adhesion of the deposited metal to the surface of models of conductive plastic.

Cuvinte-cheie
гальванопластика, сложнопрофилированные модели из токопроводящего и токонепроводящего пластиков, 3D прототипирование, рассеивающая способность электролита, сернокислый электролит меднения, предварительная металлизация (затяжка) поверхности,

гальванопластика, сложнопрофилированные модели из токопроводящего и токонепроводящего пластиков, 3D прототипирование, рассеивающая способность электролита, сернокислый электролит меднения, предварительная металлизация (затяжка) поверхности