RAS Chemistry & Material ScienceЖурнал физической химии Russian Journal of Physical Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-4537
  • ISSN (Online) 3034-5537

ELECTRODEPOSITION OF TIN-NICKEL ALLOYS FROM OXALATE-AMMONIUM ELECTROLYTES

PII
S3034553725110111-1
DOI
10.7868/S3034553725110111
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 99 / Issue number 11
Pages
1689-1694
Abstract
The processes of electrodeposition of tin-nickel alloys onto steel grade 08kp from oxalate-ammonium electrolytes and the physicochemical properties of the resulting coatings were studied. It was shown that electrodeposition proceeds with high polarization, in contrast to the deposition of tin-nickel alloys from chloride-fluoride electrolytes. The highest corrosion rate (26 μA/cm) was observed for the sample coated using the chloride-fluoride electrolyte. Low corrosion rates were recorded for samples coated with tin-nickel alloys containing low nickel levels and deposited from oxalate-ammonium electrolytes with the addition of reagent OS-20 (1.2- 5 μA/cm). The influence of the alloy component ratio on the chemical composition and microstructure of the coatings was demonstrated.
Keywords
электроосаждение электролитические сплавы олово-никель поляризационные исследования коррозионная устойчивость
Date of publication
20.05.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
30

References

  1. 1. Вячеславов П.М. Электролитическое осаждение сплавов. Л.: Машиностроение, 1986. 112 с.
  2. 2. Михайлов Б.Н. Современные технологии и научно-технический прогресс. Астрахань: АГУ, 2007. Т. 1. С. 26.
  3. 3. Балакай И.В., Цуканов Е.А., Ефимов И.С. Проблемы, перспективы и направления инновационного развития наук. Уфа: ООО "Аэтерна", 2016. Ч. 1. С. 16.
  4. 4. Глобa Н.И., Присяжный В.Д., Кублановский В.С. Электронная обработка материалов. 2014. Т. 50. № 3. С. 87.
  5. 5. Ажогин Ф.Ф., Беленький М.А., Галль И.Е. Гальванотехника. М.: Металлургия, 1987. 736 с.
  6. 6. Воробьева Т.Н., Кудако А.А. // Курс. ВГУ. Хим. 2017. № 2. С. 28.
  7. 7. Rudnic E. // Electroanal. Chem. 2014. V. 726. P. 97.
  8. 8. Lacnjevac U., Jovic B.M., Jovic V.D. // J. Electrochem. Soc. 2012. T. 159. № 5. P. D310.
  9. 9. Справочник по электрохимии // Под ред. А.М. Сухотина. Л.: Химия, 1981. 488 с.
  10. 10. Шеханов Р.Ф., Гридчин С.Н., Балмасов А.В. // Электронная обработка материалов. 2016. Т. 52. № 2. С. 27.
  11. 11. Шеханов Р.Ф. // Изв. ВУЗов. Химия и хим. технология. 2017. Т. 60. № 10. С. 75-81.
  12. 12. Шеханов Р.Ф., Кузьмин С.М., Балмасов А.В., Гридчин С.Н. // Электрохимия. 2017. Т. 53. № 11. С. 1442.
  13. 13. Аверкин В.А. Электрохимическое осаждение сплавов. М.: Гос. науч.-тех. изд. машиностр. литер., 1961. 218 с.
  14. 14. Розенфельд И.Л. Коррозия и защита металлов. М.: Металлургия, 1969. 448 с.
QR
Translate

Indexing

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library