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周期換向脈沖電鍍電源

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更新時間:2022-07-27 14:38:20瀏覽次數:176次

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產品簡介

產品詳情一、周期換向脈沖電鍍的基本原理脈沖電鍍過程中,當電流導通時,電化學極化增大,陰極區附近金屬離子充分被沉積,鍍層結晶細致、光亮;當電流關斷時,陰極區附近放電離子又恢復到初始濃度,濃差極化消除

詳細介紹

產品詳情

一、周期換向脈沖電鍍的基本原理
脈沖電鍍過程中,當電流導通時,電化學極化增大,陰極區附近金屬離子充分被沉積,鍍層結晶細致、光亮;當電流關斷時,陰極區附近放電離子又恢復到初始濃度,濃差極化消除。  
周期換向脈沖電鍍習慣稱雙(即雙向)脈沖電鍍,它是在輸出一組正向脈沖電流之后引入一組反向脈沖電流,正向脈沖持續時間長反向脈沖持續時間短,大幅度、短時間的反向脈沖所引起的高度不均勻陽極電流分布會使鍍層凸處被強烈溶解而整平。
 
二、周期換向脈沖電鍍的*性
1 反向脈沖電流改善了鍍層的厚度分布,鍍層厚度均勻,整平性好。 
    2 反向脈沖的陽極溶解使陰極表面金屬離子濃度迅速回升,這有利于隨后的陰極周期使用高的脈沖電流密度,而高的脈沖電流密度又使得晶核的形成速度大于晶體的生長速度,因而鍍層致密、光亮,孔隙率低。 
    3 反向脈沖的陽極剝離使鍍層中有機雜質(含光亮劑)的夾附大大減少,因而鍍層純度高,抗變色能力強,這一點在氰化鍍銀中尤為突出。 
    4 反向脈沖電流使鍍層中夾雜的氫發生氧化,從而可消除氫脆(如電沉積鈀時反向脈沖可除去共沉積的氫)或減小內應力。 
    5 周期性的反向脈沖電流使鍍件表面一直處于活化狀態,因而可得到結合力好的鍍層。 
    6 反向脈沖有利于減薄擴散層的實際厚度,提高陰極電流效率,因而合適的脈沖參數會使鍍層沉積速度進一步加快。 
    7 在不允許或少量允許有添加劑的電鍍體系中,雙脈沖電鍍可得到細致、平整、光潔度好的鍍層。 
    因而,鍍層的耐溫、耐磨、焊接、韌性、防腐、導電率、抗變色、光潔度等性能指標成倍提高,并可大幅度節約稀貴金屬(約20%—50%),節約添加劑(如光亮氰化鍍銀約50%—80%)。
應用實例說明:
1  脈沖鍍銀

        普通鍍銀不能直接得到光亮鍍層,要想光亮需進行化學浸亮或滾光處理,但會造成銀鍍層損耗,且難以回收損耗的50%,從而造成較大浪費。光亮鍍銀可直接得到光亮鍍層,從而既簡化了操作,又減少了浪費,但鍍層抗變色能力變得更差,導電性也變差。因銀在含硫空氣中極易變色,添加劑多為含硫化合物,夾附在鍍層中必然促其更容易變色,從而嚴重影響鍍層電性能和焊接性能。并且,添加劑的夾附(此時添加劑可視為雜質)使銀鍍層變得不純,電性能隨即下降。打個不恰當比方,感冒藥治好了感冒,但卻帶來副作用(如頭暈、犯困等)。光亮鍍銀液的添加劑好比感冒藥,使用它可直接得到光亮銀鍍層,但卻帶來副作用(如鍍層抗變色能力、導電性變差,添加劑分解產物較難處理等)。
 關于光亮鍍銀副作用問題,接插件行業已有人指出,射頻連接器的內外導體鍍銀時,采用光亮鍍銀,會對產品耐環境性能和導電性能產生較大影響。生產中也發現,光亮鍍銀件比化學浸亮或滾光處理的普通鍍銀件變色快。當然,可采用鈍化、浸防銀變色劑、或兩者并用等措施對光亮鍍銀層進行防變色處理,但這只是善后措施,卻無法改變其夾附了可促使鍍層變色或影響其它性能的含硫化合物的本質。所以,若對鍍層質量要求較高,一般不主張采用光亮鍍銀,某些產品(如航空發動機軸承保護架)鍍銀甚至嚴禁使用添加劑。但沒有添加劑不能直接得到光亮銀鍍層,產品只要鍍層性能好可不考慮亮度,其它產品(如職業電鍍廠加工的產品)則多半不行。其它產品甚至提出既要性能又要亮度(還不能采用浸亮或滾光處理)的要求,這恐怕有些難度,這好比要求感冒藥既要治病又不能有副作用一樣。有人想到脈沖,想在普通鍍銀液中采用脈沖電流得到光亮銀鍍層。果能如此,脈沖電流真是鍍銀的一劑既能治病(光亮)又沒有副作用(性能好)的良藥。開始選用單脈沖。單脈沖參數較少,僅有導通、關斷和峰值電流,試驗很快就能做完。結果未能如愿,只是單脈沖鍍銀層比直流更細致、潔白,但仍無光澤。后來考慮雙脈沖。曾有專家稱,若參數選擇得當,在暗鎳液中采用雙脈沖極可能得到亮鎳鍍層,這對尋找鍍銀良藥來講無疑是一則利好消息,因如果暗鎳使用雙脈沖能得到光亮鍍層,暗銀也應該可以(氰化鍍銀的反向剝離作用更明顯)。但雙脈沖參數眾多,有正反向導通、關斷和峰值電流及正反向工作時間,且正反向參數可互不相同,若全部組合在一起將是一個龐大的數字,所以尋找暗銀獲得光亮鍍層的參數遠不像單脈沖一樣簡單。目前,雙脈沖鍍暗銀無論試驗還是生產,基本采用比較常用的參數,而沒有對其做更深一步探索,結果當然也就沒有得到光亮銀鍍層。 但盡管如此,目前雙脈沖鍍暗銀的結果還是令人歡欣的。相信不止一人做過這樣的試驗或有這樣的經驗:對比直流、單脈沖、雙脈沖鍍暗銀的結果,直流銀白無光,單脈沖細致、潔白,但無光,雙脈沖則比單脈沖尤其在零件高區已有明顯的光澤(基本為半光亮),在陽光下觀察其它部位也會有反射光。但這是采用常用參數的結果,常用參數未必是參數,若是參數情況會怎樣呢?目前尚脈沖滾鍍暗銀的經驗或結果,相信應是一種類似掛鍍高區一樣亮度的均勻的半光亮鍍層。因滾鍍的滾光作用①可增加鍍層亮度②可使亮度和色澤更均勻,掛鍍已經在零件高區得到了半光亮鍍層,滾鍍難道不可以使整個鍍層半光亮嗎?這只是采用常用的參數,若是參數呢?當然,結果如何還需事實說話,但目前采用雙脈沖對既要性能又要亮度的產品起碼有以下意義:①若采用光亮鍍銀,雙脈沖在僅有少量或部分添加劑時即可得到光亮銀鍍層,因而可大大減少添加劑用量,這樣既提高鍍層性能(因添加劑夾附少且脈沖鍍層致密)又保證亮度,還節省昂貴的添加劑(幅度通常為50%~80%);②若采用普通鍍銀,雙脈沖滾鍍暗銀已得到半光亮鍍層(僅為勝算較多的預測),此時稍作浸亮或滾光處理鍍層即應光亮,這樣不是可以減少銀材浪費嗎?

 
2脈沖鍍金
 
        脈沖電鍍的*性尤其在鍍金上能夠得到更好的體現。脈沖鍍金可得到結晶致密的鍍層,其光潔度、防腐性、可焊性、耐磨性、抗高溫變色能力等均有較大程度的提高,并可大幅度節金。但有一種觀點認為,滾鍍金采用脈沖對提高金鍍層致密度意義不大,理由是滾鍍的滾光作用可使粗大的晶體不能長大,因而鍍層致密、光亮,無需再采用脈沖。這種觀點似乎不無道理,但多有偏頗。因滾鍍的滾光只是一種機械擦光作用,其能力有限,并不能代替脈沖電流較大的電化學極化產生的細晶作用。因此,如果鍍金件的質量要求較高,仍需采用脈沖電鍍這個(尤其鍍金時)的槽外控制手段。例如,目前集成引線框架、線性管殼、接插件接觸體等零件的脈沖滾鍍金已非常普遍。
        并且,目前還逐漸形成一種共識,即金鍍層的底鍍層——鎳層也應采用脈沖電鍍。理由是脈沖鍍鎳層的應力、致密度、均勻性等遠優于直流鍍鎳,這無疑會給金鍍層打下堅實的基礎,從而大大提高金鍍層的各項功能性指標。例如,某廠電子產品滾鍍金雖采用脈沖電鍍,且金層厚度達到要求,鍍件外觀也較好,但仍不能滿足380℃~450℃高溫考核試驗。后聘請專家問題得到解決。解決問題的措施之一就是采用脈沖滾鍍鎳代替直流滾鍍鎳,當然還有其它措施,如嚴格操作、改良鍍金液配方等。脈沖滾鍍金采用的脈沖參數可參考如下:
        單脈沖:占空比10%~20%(導通0.1ms~0.2ms關斷0.8ms~0.9ms),脈沖頻率900Hz~1000Hz,平均電流密度與直流電鍍時相當或稍大。雙脈沖:正向脈沖占空比20%(導通0.2ms關斷0.8ms),工作時間100ms,平均電流密度與直流電鍍時相當或稍大;反向脈沖占空比10%(導通0.1ms關斷0.9ms), 工作時間10ms,平均電流密度在反向峰值電流密度是正向峰值電流密度1~2倍的情況下通過計算倒推得出。
        但許多人認為,酸性鍍金時由于金的陽極不溶解性,雙脈沖的反向剝離不起作用,因此采用雙脈沖是多余的。其實,雙脈沖鍍金時反向剝離只是對改善金鍍層的均勻性作用不大,但不能說是多余的,或者不能說沒有其它意義。有一個小實驗可說明雙脈沖鍍金有無其它意義。在相同的酸性鍍金溶液中,使用相同的電流密度,分別采用直流、單脈沖、雙脈沖在相同的時間內各鍍一張試片。比較三張試片,可明顯看得出,其鍍層光亮度是從直流到單脈沖再到雙脈沖依次遞增的。
        這說明雙脈沖的反向剝離對改善金鍍層的結晶是有利的,否則采用雙脈沖所得的鍍層不會比單脈沖更光亮。這應該是由于反向脈沖對金鍍層雖起不到陽極溶解作用,但可起到電拋光作用,這利于在隨后的陰極脈沖周期內沉積的鍍層更細致、光亮。另外,反向脈沖可能還具有使鍍層在隨后的陰極脈沖周期內進行更加充分的重結晶的作用,因而所得鍍層的晶粒會更細。但反向脈沖的工作時間不宜太長(不大于正向時間的1/10),否則鍍層沉積速度較慢。并且,反向脈沖的峰值電流密度不宜低于正向脈沖,否則反向電拋光作用不明顯。雙脈沖滾鍍金也是如此。 滾鍍裝飾金時間短,鍍層薄,鎳底層亮度好,鍍層無功能性要求,所以一般主張不采用脈沖電鍍,以節約昂貴的脈沖電源設備成本。但有生產實踐表明,采用雙脈沖鍍金,若參數選擇得當,電鍍時間可縮短1/3以上,從而達到節金的效果。

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