五金电镀-汉铭表面处理-宣城电镀

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    2020-8-20

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硬度是镀层的重要机械性能之一。镀层的硬度决定于镀层金属的结晶组织。为了消除基体材对镀层的影响和镀层厚度对压痕尺寸了---,一般用显微硬度法。即采用显微硬度计上的金刚石压头,在一定静负荷的作用下,压入试样的镀层表面或剖面,获得相应正方角锥体压痕。然后用硬度上测微目镜将压痕放大一定倍率,模具电镀铬,测量其对压痕对角线长度。


镀层脆性是镀层物理性能中的一项重要指针。脆性的存在往往会导致镀层开裂,结合力下降,乃至直接影响镀件的使用价值。     镀层脆性的测试,一般通过试样在外力作用下使之变形,直至镀层产生裂纹,然后以镀层产生裂纹时的变形程度或挠度值大小,作为评定镀层脆性的依据。    








电镀硬铬和硬镍是我国塑料模具表面处理的传统技术,是用电化学方法在经过镜面加工的模具表面沉积薄层金属或合金的一种湿式镀覆。由于该技术可在接近室温的条件下进行,模具自身的性能几乎不受影响,也不必---变形,同时电镀层的摩擦系数低,而显微硬度可---800hv,因此,它可用于提高普通塑料模的耐磨性。但其镀层孔隙较大,耐蚀性不高,并具有效应,模具沟槽、深孔处无法处理。因此,它不适用于某些多孔、多凹槽、形状复杂及耐蚀性要求较高的塑料模具。






电镀过程分析

模具零件电镀的主要工艺流程:除油清洗、酸洗退铬、中和、清洗、阳极设置、电镀及抛光等。在酸洗与电镀过程中,由于氢原子直径较小,宣城电镀,能在fe晶格中自由运动,模具电镀,在酸性电解质环境下,五金电镀,溶液中的h+从模具零件表面尤其是细微裂纹处渗入基材内部并自由移动。在移动过程中,h+容易在晶格空位、位错、疏松孔隙及微小裂纹处---并生成氢分子h2,氢离子向氢原子转化过程中体积约膨胀10倍,不断积累形成的高压气团膨胀促使裂纹生成或裂纹源进一步扩展,---降低材料的力学性能,即发生氢脆现象。






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