[发明专利]玻璃纤维表面化学镀五元合金镀液及其制备方法有效
申请号: | 200710017926.1 | 申请日: | 2007-05-24 |
公开(公告)号: | CN101311308A | 公开(公告)日: | 2008-11-26 |
发明(设计)人: | 黄英;秦秀兰;齐暑华 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | C23C18/48 | 分类号: | C23C18/48;C03C17/10 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 | 代理人: | 王鲜凯 |
地址: | 710072陕*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 玻璃纤维 表面 化学 镀五元 合金 及其 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及一种玻璃纤维表面化学镀五元合金镀液及其制备方法。
背景技术
目前,国内外对化学镀三元合金镀液及其制备方法报道较多,四元及五元合金镀液和有关稀土元素化学镀的报道较少,且大部分在金属基体上进行施镀。一般当稀土元素加入时,镀液的稳定性、沉积速度和镀层质量能明显提高,材料可用于制备磁记录介质与耐腐蚀镀层,但只在金属基体上施镀无疑限制了材料的使用范围。近年来,各种非金属材料、高分子材料在电子工业中广泛应用,而电磁波可以畅通无阻地通过这些材料,造成严重的电磁污染和信息泄漏。为防止电磁污染与信息泄露,对电磁波进行控制和屏蔽处理显得尤为重要,而采用金属填料作导电填料时,存在价格较贵、涂层重量较大的缺点。
发明内容
要解决的技术问题
为了避免现有技术的不足之处,本发明提出一种玻璃纤维表面化学镀五元合金镀液及其制备方法,以硫酸镍、硫酸钴和硫酸亚铁为主盐,次亚磷酸钠为还原剂,柠檬酸钠、苹果酸和丁二酸为复合络合剂,尿素和硫脲为复合稳定剂,硫酸铵为缓冲剂,稀土氧化物La2O3,氨水和盐酸为原料制备。
技术方案
一种玻璃纤维表面Ni-Co-Fe-La-P合金镀液,其特征在于镀液的配方为:
硫酸镍NiSO4·6H2O:1.8~2.60g/100ml,
硫酸钴CoSO4·7H2O:0.6~1.80g/100ml,
次亚磷酸钠NaH2PO2·H2O:2.1~3.50g/100ml,
硫酸亚铁FeSO4·7H2O:0.5~1.70g/100ml,
氧化镧La2O3:0.02~0.18g/100ml,
柠檬酸钠Na3C6H5O7·2H2O:3.0~3.50g/100ml,
苹果酸C4H6O5:0.8~1.70g/100ml,
丁二酸C4H6O4:0.6~1.50g/100ml,
硫酸铵(NH4)2SO4:3.8~5.0g/100ml,
蒸馏水H2O:100ml,
硫脲CH4N2S:o.oo8~0.05g/100ml,
尿素CO(NH2)2:0.9~2.10g/100ml,
浓盐酸HCl:2.5~5.50g/100ml。
一种制备上述镀液的方法,其特征在于:所述的Ni-Fe-Co-La-P金镀液的制备步骤如下:
步骤1、将主盐硫酸镍、硫酸钴和硫酸亚铁放入烧杯A中,加入95ml的蒸馏水;
步骤2、将称取的三氧化二镧放入B烧杯中,加入5ml蒸馏水和浓盐酸,常温下在磁力搅拌器中搅拌溶解,溶解后加入到A烧杯中;
步骤3、把柠檬酸钠、苹果酸、丁二酸,硫酸铵、次亚磷酸钠、硫脲和尿素,依次加入烧杯A中,搅拌至完全溶解,滴入氨水调节pH=8.0±0.2,配成化学镀液。
有益效果
本发明提出的玻璃纤维表面Ni-Co-Fe-La-P合金镀液及其制备方法,在镀液中加入La2O3,不仅提高镀液的稳定性和利用率,而且提高了合金镀层中金属元素Ni、Co、 Fe的含量,并在合金镀层中引入了稀土元素La,大大降低了磷含量,同时还能降低化学镀的施镀温度。在化学镀液中加入适量的La2O3,所制得合金镀层中磷含量在3%~17%,而传统以金属为基体的化学镀合金层中磷含量在15%~30%;玻璃纤维有良好的导电性,可作为导电填料与电损耗吸收剂使用。
附图说明
图1:玻璃纤维表面合金镀层的SEM图
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