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新刊到丨2018年第17期(9月上,总第37卷第323期)

   作者:电镀与涂饰    日期:2018-10-09     浏览:136    评论:0    
提示:北大中文核心,中国科技核心! 本期论文目次摘要 研究报告 Research ReportDOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.001镀液中石墨烯
 

北大中文核心,中国科技核心!


本期论文目次·摘要

研究报告 Research Report

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.001

镀液中石墨烯添加量对镍−石墨烯复合电镀层微观结构和耐磨性的影响

徐思默,李聪*(上海工程技术大学汽车学院,上海 201620)

摘要:为提高巴氏合金的耐磨性,将石墨烯作为增强相添加到由240 g/L NiSO4·6H2O、45 g/L NiCl2·6H2O、30 g/L H3BO3、20 g/L Na2SO4 和0.1 g/L 十二烷基苯磺酸钠组成的镀镍液中,在ZSnSb8Cu4 合金上电沉积得到镍−石墨烯复合镀层。采用扫描电镜、X射线衍射仪和摩擦磨损试验仪考察了镍−石墨烯复合镀层的表面形貌、组织结构和耐磨性。结果表明,复合电沉积镍−石墨烯能够有效提高巴氏合金基体的耐磨性,而镀液中石墨烯添加量的增大能使镀层晶粒细化,显微硬度升高,摩擦因数和磨损率减小。当镀液中石墨烯的质量浓度为400 mg/L 时,镍−石墨烯复合镀层的显微硬度较高,耐磨性最优。

关键词:巴氏合金;镍;石墨烯;复合电沉积;微观结构;耐磨性;显微硬度

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.002

电流密度对喷射电沉积钴–镍合金镀层组织及性能的影响

叶雄,谭俊*,张庆,唐振(陆军装甲兵学院表面工程重点实验室,北京 100072)

摘要:采用NiSO4·6H2O 与CoSO4·7H2O 的质量浓度比不同的镀液在黄铜上喷射电沉积Co–Ni 合金,研究了电流密度对Co–Ni合金镀层表面形貌、元素组成、晶体结构、显微硬度和耐磨性的影响。结果表明:随着电流密度的增大,Co–Ni 合金镀层的晶粒先细化后粗化,Co 含量减小。镀层在Co 含量高于85%时基本为密排六方(hcp)相,低于85%时为hcp 和面心立方(fcc)两相共存。镀层的晶粒越细,则显微硬度越高,耐磨性越好。在CoSO4·7H2O 和NiSO4·7H2O 的质量浓度分别为200 g/L 和100 g/L的条件下,镀层受电流密度的影响较小,Co 含量稳定在96%左右,表面均匀致密,显微硬度高达425 HV,耐磨性较好。

关键词:黄铜;钴–镍合金;喷射电沉积;电流密度;微观结构;显微硬度;耐磨性

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.003

三环唑和有机保焊膜对抑制铜在硫酸和氯化钠溶液中腐蚀的对比研究

廖超慧1,张胜涛1, *,陈世金2,何为3,刘根2,付登林1,谭博川1,刘超1,郭茂桂2(1.重庆大学化学化工学院,重庆 401331;2.博敏电子股份有限公司,广东 梅州 514000;3.电子科技大学微电子与固体电子学院,四川 成都 610054)

摘要:采用阴极极化曲线和电化学阻抗谱测量,对比研究了三环唑和以2−烷基苯并咪唑为主要成分的有机保焊膜(OSP)分别在0.5 mol/L H2SO4 和3.5% NaCl 溶液中对铜腐蚀的抑制效果。结果表明:在0.5 mol/L H2SO4 溶液中,三环唑能够有效抑制铜的腐蚀,而OSP 膜在酸性环境中易溶解,因此对铜的保护不如三环唑;在3.5% NaCl 溶液中,OSP 膜对铜腐蚀的抑制效果比三环唑更优。上述结果通过微观形貌分析得到验证。

关键词:三环唑;有机保焊膜;铜;腐蚀;抑制;电化学;表面形貌

基金项目:国家自然科学基金(21376282);广东省“扬帆计划”先进印制电路关键技术研发及产业化项目(2015YT02D025);重庆研究生创新

基金(CYB17022)。

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.004

基于硅烷改性沸石咪唑酯骨架的透明超疏水涂层的制备及性能研究

张曼昕, 项腾飞, 董春栋, 杨玲, 蝉文明,赵颖轩, 李澄*

(南京航空航天大学材料科学与技术学院,江苏 南京 210016)

摘要:以甲基三乙氧基硅烷(MTES)为前驱体,结合沸石咪唑酯骨架(ZIF-8),采用溶胶凝胶法制备了表面带甲基的SiO2 修饰ZIF-8(CH3-SiO2@ZIF-8)纳米粒子,经修饰剂γ−氨丙基三乙氧基硅烷(KH-550)改性后喷涂于玻璃表面,获得了超疏水涂层。微观形貌分析揭示了该涂层具有多孔结构。水滴在该涂层上的静态接触角达到(152 ± 0.5)°,滚动角为(8 ± 1.2)°。该涂层的可见光透过率达到90%以上。自清洁、喷水、防雾等试验的结果表明,该超疏水涂层难以被润湿,且具有良好的稳定性和防雾性。

关键词:玻璃;沸石咪唑酯骨架;硅烷;溶胶−凝胶法;改性;超疏水涂层;水接触角;自清洁

基金项目:江苏高校优势学科建设工程资助项目。

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.005

奥氏体不锈钢表面的激光冲击强化

段水旺,曾鹏*,崔文辉,梁亦佳,黄星朗(广东工业大学材料与能源学院,广东 广州 510006)

摘要:在不同功率密度下用激光冲击方法对304 奥氏体不锈钢表面进行强化,利用X 射线衍射仪、扫描电镜和显微硬度计表征了不锈钢的表面组织和性能。激光冲击令奥氏体不锈钢表面形成了约80 μm 厚的硬化层,显微硬度从基体的160 HV 提高到214 HV,同时形变过程会发生奥氏体向马氏体的转变。

关键词:奥氏体不锈钢;激光冲击;表面强化;马氏体;相变;显微硬度

工艺开发 Process Development

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.006

激光诱导ABS 塑料表面电磁屏蔽功能线路的制备

崔开放,钟良*,代竟雄(西南科技大学制造科学与工程学院,四川 绵阳 621000)

摘要:通过激光诱导化学镀技术实现了ABS 塑料表面电磁屏蔽功能电子线路的制备。将10 g/L NiSO4·6H2O + 40 g/L NaH2PO2·H2O混合溶液涂覆于铜线路表面,利用激光雕刻机以0.1 mm 的光斑直径和5 mm/s 的扫描速率对预先用类似方法在ABS 塑料上制备的铜线路镀层进行扫描活化,然后化学镀Ni–P–Cu 合金。采用扫描电镜、能谱仪、法兰同轴测试系统、四探针测试仪和热循环试验对线路的表面形貌、组成、电磁屏蔽性能、电阻率和结合力进行表征。结果表明,活化后的线路表面附着一层20 nm 左右的Ni 微粒,所得Ni–P–Cu 合金镀层的电磁屏蔽效能接近80 dB,屏蔽功能线路的电阻率为3.72 × 10−8 Ω·m,结合力良好。

关键词:丙烯腈−丁二烯−苯乙烯共聚物;化学镀;铜;镍−磷−铜合金;激光诱导;电磁屏蔽;电子线路

基金项目:西南科技大学博士基金(14zx7162);西南科技大学研究生创新基金(18ycx107)。

经验交流 Experience

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.007

化学镀银显现金属材料表面的油潜指印

张晓顺(中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110035)

摘要:通过实验探讨了将化学镀银应用于油潜指印显现的可行性,并考察了4 种操作手法(即滴显法、流淌显现法、刷显法和喷雾显现法)对显现效果的影响,论证了喷雾显现法的优点。结果表明,化学镀银显现速度快,反应1 s 就能清晰显出指纹,且采用喷雾的操作方式能够有效控制参与反应的镀液量,不会破坏指印,效果最好,在现场有较好的实用性。

关键词:油潜指印;铜;化学镀银;显现;喷雾;反应时间

环境保护 Environmental Protection

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.008

电镀废水稳定达标排放的影响因素及对策

卢然,贾杰林*,孙宁,卢静,张筝,伍思扬,辛璐

(环境保护部环境规划院,北京 100012)

摘要:梳理了电镀废水易超标排放的污染物,分析了影响金属类污染物和非金属类污染物稳定达标排放的因素,以及技术和管理方面目前存在的问题,提出了相应的对策和建议。

关键词:电镀;废水;污染物;排放;标准;管理;对策

DOI: 10.19289/j.1004-227x.2018.17.009

集成电路制造业用高分子聚合物抛光垫专利分析

刘国瑞1, 3,刘玉岭1, *,石瑛2, **,王艳梅2,牛新环1,张文倩1(1.河北工业大学电子信息工程学院,天津 300130;2.集成电路材料产业技术创新战略联盟,北京 100089;3.天津城建大学计算中心,天津 300380)

摘要:借助Questel 公司的Orbit 专利数据库,对近27 年内12 087 个与化学机械抛光(CMP)用高分子聚合物抛光垫相关的专利族(其中含有2 918 个核心专利族)进行分析,得出此领域全球专利申请量、申请趋势、专利法律状态、专利公开区域、专利权人分布、专利引用状况、专利核心概念、专利地图、IPC(国际专利分类)分布、顶级专利权人技术定位等重要信息。考察了中国内地在该领域的专利情况,为中国集成电路产业全球战略布局提供参考。

关键词:集成电路;化学机械抛光;高分子聚合物抛光垫;专利分析;技术定位

基金项目:国家中长期科技发展规划02 科技重大专项资助项目(2016ZX02301003-004-007);河北省研究生创新资助项目(220056);河北省青年

自然科学基金资助项目(F2015202267);天津市自然科学基金资助项目(16JCYBJC16100)。

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