PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Tytuł artykułu

Bezprądowe niklowanie włókien węglowych - stabilizatory roztworów

Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
EN
Electroless nickel plating on carbon fibers - bath stabilizers
Konferencja
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Nowe osiągnięcia w badaniach inżynierii korozyjnej" (14 ; 25-27.11.2009 ; Jastrząb-Poraj, Polska)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Wykonano badania bezprądowej metalizacji włókien węglowych z zastosowaniem osadzania Ni-P. Metalizowano wiązki włókien Tenax po ich wstępnym wygrzewaniu na powietrzu. Powierzchnię włókien aktywowano katalitycznie w roztworach Sn(II) i Pd(II). Powłoka Ni-P (2-5% mas.P) o grubości 0,3-2 žm osadzana była z roztworu zawierającego siarczan(VI) niklu(II), podfosforyn i glicynę (pH = 8,5; 70oC; 5-30 min). Dla zapobieżenia samorozkładowi roztworu dodawano stabilizatory i zwilżacze, m.in. tiomocznik, azotan(III), arsenian(III), molibdenian(VI), sole alkiloamoniowe. W roztworach z dodatkami uzyskano znaczne wydłużenie czasu metalizacji włókien.
EN
Electroless metallization of carbon fibers was investigated with use of Ni-P deposition. Tenax roving of carbon fibers was metallized after preliminary heat treatment on air. The surface of fibers was then catalytically activated in Sn(II) and Pd(II) baths. The Ni-P coating (2-5% mas.P; thickness 0,3-2 žm) was deposited in bath contained nickel(II) sulfate(VI), hypophosphite and glycine (pH = 8,5; 70oC; 5-30 min). In aim to prevent the bath self-decomposition, the stabilizers and wetting agents were added, e.g. thiourea, nitrate(III), arsenate(III), molybdate(VI) and alkylammonium salts. In stabilized baths the time of Ni-P deposition on carbon fiber was considerably prolonged.
Rocznik
Tom
Strony
476--478
Opis fizyczny
Bibliogr. 14 poz., il.
Twórcy
autor
autor
autor
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, Zakład Projektowania Materiałów, abroda@o2.pl
Bibliografia
  • 1. A. Boczkowska, J. Kapuściński, Z. Lindemann, D. Witemberg-Perzyk, S. Wojciechowski, Kompozyty, OWPW, Wyd.2, Warszawa 2003.
  • 2. P. Morgan, Carbon fibers and their composites, CRC Press, Boca Raton 2005.
  • 3. D.D.L. Chung, Carbon Fiber Composites, Chapter 7: Metal matrix composites, Butterworth- Heineman, Boston 1994.
  • 4. N. Chawla, K.K. Chawla, Metal Matrix Composites, Springer Verlag, Berlin 2006.
  • 5. S. Abraham, B.C Pai, K.G. Satyanarayana, V.K.Vaidyan, J.Mater.Sci., 25, 2839 (1990).
  • 6. Z. Shi, X. Wang, Z. Ding, Appl. Surf. Sci. 140, 106 (1999).
  • 7. S.B. Sharma, R.C. Agarwala, V. Agarwala, K.G. atyanarayana, J.Mater.Sci, 37(24), 5247 (2002).
  • 8. A. Urena, J. Rams, M.D. Escalera, M. Sanchez, Composites Sci.Technol. 65, 2025 (2005).
  • 9. S.S. Tzeng, Carbon 44, 1986 (2006).
  • 10. J. Rams, A. Urena, M.D. Escalera, M. Sanchez, Composites: Part A, 38, 566 (2007).
  • 11. J. Bieliński, A. Broda, A. Bielińska, A. Boczkowska, Kompozyty - Composites, 8(4), 332-337 (2008).
  • 12. R. Kozera, J. Bieliński, A. Broda, A. Bielińska, A. Boczkowska, K.J. Kurzydłowski, Kompozyty-Composites 9(1), 78 (2009).
  • 13. A. Bielińska, J. Bieliński, Inżynieria Powierzchni, 6(4), 14 (2001).
  • 14. Z. Marczenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa 19
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-article-BPB7-0015-0018
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.