宁波慕磁科技-渗铽渗镝工艺应用-渗铽

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    2020-8-11

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磁铁是我们生活中常见的一种磁性物质,我们都见过吸铁石,也玩过吸铁石,我们在物理课上也拿它做过实验。磁铁是自然物,并---发明的,这种石头可以很轻松地吸起一些含铁的物质,感觉像变魔术一般,而早期的航海者发现它的作用后,把这种磁铁当做简易的指南针,用来辨别海上的方向。其实,它的学名叫做磁铁,其原子结构比较特殊,磁铁两端被称为磁极,首先它本身就具有磁性,而磁铁能产生磁场,能够吸引铁磁性的物质。什么是铁磁性物质呢?比如说铁,在没有遇到磁场时,原子内部排序比较乱,磁性相互抵消。




为什么磁铁能吸铁,而不吸引铜和铝?

而当它遇到铁时,内部原子在磁铁的作用下,整齐地排列起来,而被磁铁吸引。那么,磁铁能吸引所有物质吗?---是否定的。比如铜,因为铜是一种抗磁性物质,当处于一个有磁场的环境时,会产生一种排斥。
还有铝也不会被磁铁吸引,渗铽,它是一种顺磁性物质,内部几乎没有磁场,虽然在遇到磁铁时,会产生一定的磁场,但是这种磁场非常微弱,还不及铁的千万分之一,所以它不会被磁铁吸引。这也能---地解释为什么电磁炉上不能使用铝锅了,所以,有人做饭时用了铝锅,小编看来,是等不到饭熟了。


为什么磁铁能吸铁,而不吸引铜和铝?

所以,磁铁可以吸引像铁这样的铁磁性物质,却吸引不了像铝、铜这样的顺磁性物质和抗磁性物质。看到这里,你是不是对磁铁有了更多的了解呢?当然,选择磁铁发挥其作用时,也要考虑它的形状,有条形,圆形还有瓦片形等其他形状。


钕铁硼镀锌不能像普通钢件镀锌一样对基体起到非常明显的阳极保护作用,则其镀层致密度对耐蚀性的意义重大。碱性镀锌层的致密度高,但碱性镀锌液的电流效率低,难以在疏松多孔的钕铁硼表面直接施镀。



目前钕铁硼镀锌一般采用通用的氯钾镀锌工艺,但该工艺属于简单盐镀液类型,渗铽渗镝工艺应用,直接在钕铁硼表面施镀,会出现镀层结合力---、零件发生腐蚀、镀液受到污染等问题。解决这些问题主要从如何使零件表面尽快上镀着手,上镀越快零件表面氧化就越慢,则诸问题就越轻。目前多采取以下措施:

使用电流密度上限高的镀液;

采用小尺寸细长型滚筒;

带电入槽、大电流冲击、工序间不间断操作等。



2007年后应欧盟rohs指令要求,钕铁硼镀锌钝化淘汰了传统的重污染六价铬钝化工艺,转而---的轻污染三价铬钝化工艺,目前随着三价铬钝化商品溶液的发展,已形成了以蓝白、彩色为主的三价铬钝化膜体系。

但钕铁硼镀锌采用“氯钾镀锌+三价铬钝化”工艺后,暴露出三价铬钝化膜耐蚀能力与六价铬相比大幅下降的问题。

分析:六价铬钝化膜厚且具有自我修复能力,三价铬钝化膜薄,浸泡式渗镝渗铽工艺,且对镀层中杂质的干扰反映明显,需要在纯锌表面才能生成连续覆盖的膜层。氯钾镀锌层中有机杂质的夹附量较大,则不利于三价铬合格钝化膜的生成,所以三价铬钝化膜耐蚀能力下降在所难免。


铁硼镀镍一般采用“镍+铜+镍”(即“预镀镍+中间铜+面层亮镍”)镀层组合体系。

预镀镍的

目的是为后续镀铜提供一层电位较正的、结构致密的底镀层,---后续铜的正常施镀,防止基体被镀铜液腐蚀,主要关注镀层与基体的结合力、深镀能力等。

预镀铜的结合力、深镀能力---,但难以用于钕铁硼基体的打底,因为目前的预镀铜工艺属于络合物镀液类型,溶液电流效率低,在疏松多孔的钕铁硼基体上无法获得连续的、合格的铜镀层。

钕铁硼预镀镍多采用瓦特镀镍工艺,适量使用半亮镍添加剂,使用添加剂的目的并非追求亮度,而是可使用大的电流密度,利于镀层的快速沉积。瓦特镍同样属于简单盐镀液类型,因需要在钕铁硼基体上直接施镀,多项要求(如镀液、滚筒及操作等)与钕铁硼镀锌大致相同。


面层亮镍多采用标准的光亮镀镍工艺,目前的亮镍工艺已足够成熟,不再多述。少数厂家使用---酸盐镀镍工艺。

一般,钕铁硼预镀镍层平均厚度要求不低于4~5μm,以---零件低区镀层完全覆盖,防止后续镀铜液的腐蚀。面镍层厚度8~10μm,以---镀层的抗腐蚀能力。这样,镍层总厚度达到12~15μm。镍属于铁磁性金属,其镀层不仅不产生磁性输出,还会屏蔽钕铁硼磁体的磁性输出,镀层越厚屏蔽作用就越大。

以目前的钕铁硼“镍+铜+镍”镀层组合体系,对于0.5g以下的小尺寸磁体,可使其磁性能衰减10~15%。如何减少电镀镍层的使用量但又不影响后续镀铜和镀层防腐,是解决或---问题的关键,此为钕铁硼镀镍的一大难点。


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