Свинцевание химическое: НПП СЭМ.М. Гальванические технологии. Блескообразующие добавки

НПП СЭМ.М. Гальванические технологии. Блескообразующие добавки

Добавки ЦКН-45А, ЦКН-45Б

(ТУ 2499-023-40195384-13)

для электроосаждения свинца из метилсульфонового электролита

 

  

            Добавки ЦКН-45А и ЦКН-45Б предназначены для электрохимического осаждения свинца из метилсульфонового электролита, позволяют получать беспористые компактные осадки в ваннах подвесочного и барабанного типов.

            Процесс характеризуется высокой кроющей и рассеивающей способностями, а также обладает гораздо меньшей склонностью к дендритообразованию по сравнению с распространенными борфтористоводородными электролитами свинцевания. Электролит не содержит соединений фтора, что позволяет уменьшить агрессивность процесса и снизить нагрузку на очистные сооружения.

 

СОСТАВ ЭЛЕКТРОЛИТА



Компонент

Концентрация, г/л

Свинец (в пересчете на металл)

Кислота метилсульфоновая 70% для приготовления, мл/л

Кислота метилсульфоновая 70% свободная, мл/л

Добавка ЦКН-45А, мл/л

Добавка ЦКН-45Б, мл/л

100-120

100-120

5-15

20-30

20-30

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Катодная плотность тока, А/дм2

Анодная плотность тока, А/дм2

Температура, 0С

0. 5-5

не более 3

18-25

                                           *Рекомендуется непрерывная фильтрация

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА

            Корректировка электролитов по добавкам ЦКН проводится по тесту  в  ячейке Хулла или по действительному расходу добавок на 1 м2 покрываемой поверхности.

            Нормативы расхода добавок:

            ЦКН-45А расходуется с уносом электролита.

            ЦКН-45Б – 2-3 л на 10000 А*ч.

            Расход добавок с уносом зависит от типа установки, номенклатуры обрабатываемых деталей и условий эксплуатации электролита.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

            Добавки ЦКН-45А и ЦКН-45Б по степени воздействия на организм в соответствии с Гигиеническими нормами ГН 2.2.5.686-98  и ГОСТ 12.1.007 относятся к 3 классу опасности. При эксплуатации электролитов с добавками ЦКН необходимо соблюдать требования ГОСТ 12. 3.008 и заводских инструкций по технике безопасности.

 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

            Транспортирование добавок ЦКН-45А и ЦКН-45Б допускается всеми видами транспорта в закрытой таре из стекла, полиэтилена.

            Добавки и композиции ЦКН должны храниться в закрытых складских помещениях вдали от нагревательных приборов при температуре от +5 до +25ОС.

            Срок хранения добавок ЦКН-45А и ЦКН-45Б — 12 месяцев с момента изготовления.

 

По вопросам приобретения Технологической инструкции обращайтесь в  НПП «СЭМ.М»

Телефон/факс (495) 978-9442

Свойства свинцовых покрытий и области применения | Свинцевание горячее и электролитическое

Разнообразное применение свинцовых покрытий обусловлено физическими и химическими свойствами свинца. Однако по сравнению с оловом область применения? свинцовых покрытий несколько ограничена и резко отличается.

Свинцовые покрытия обычно имеют большую толщину, чем покрытия из других металлов, применяемых в гальванотехнике. Эта толщина измеряется несколькими сотыми долями миллиметра, а в специальных случаях, например в химической аппаратуре, наращивают слои в десятые доли и даже целые миллиметры.

Чаще всего свинцовые покрытия применяют для предохранения металла от воздействия серной кислоты, сернистых газов и других сернистых и сернокислых соединений. При этом установлено, что стойкость чистого электролитного свинца больше технического.

При взаимодействии свинца с серной кислотой или солями серной кислоты на поверхности металла образуется тонкая пленка сернокислого свинца, которая защищает металл от дальнейшего разрушения. Концентрированная серная кислота энергично действует на свинец только при повышенных температурах (выше 200° С), но и в этом случае электролитный свинец устойчивее обыкновенного технического свинца.

С разбавленной соляной кислотой свинец реагирует медленно, в то время как в концентрированной соляной кислоте наблюдается усиленная коррозия.

Свинец отличается большой стойкостью против отравляющих веществ, чем объясняется широкое применение его в военной промышленности (защита внутренних стенок химических снарядов и т. п.). Газообразный хлор при обыкновенной температуре медленно реагирует со свинцом, в то время как фтор на него действует разрушительно. Свинец плохо противостоит азотной кислоте, даже разбавленной.

Органические кислоты — уксусная, молочная, щавелевая— также действуют на свинец. Поэтому нельзя его применять для покрытия посуды, предназначенной для хранения пищевых продуктов (свинцовые соли ядовиты).

В присутствии едких щелочей свинец сравнительно быстро разрушается. Любопытно, что в дистиллированной воде свинец растворяется в большей степени, чем в водопроводной, что объясняется образованием на поверхности металла пленки из углекислого свинца за счет растворенной в воде углекислоты. Свинец даже в виде примесей не допускается в оловянном покрытии. На воздухе свинец быстро окисляется только с поверхности, вглубь окисление не распространяется.

Механическая прочность освинцованной железной аппаратуры значительно выше сплошной свинцовой, так как свинец менее прочен, чем железо, в то же время масса аппаратуры значительно уменьшается, так как свинец значительно тяжелее железа.

Освинцованное железо характеризуется хорошей деформируемостью, включая глубокую штамповку без опасения отслаивания; свинец играет роль смазки и этим облегчает штампуемость. Свинцовые покрытия прекрасно сцепляются с лакокрасочными покрытиями.

Свинцовые покрытия (или покрытия из сплавов на свинцовой основе) наносятся методом погружения в расплавленный металл, электроосаждением и распылением. Наиболее широко они применяются в химической промышленности: различные емкости, автоклавы, трубы, агитаторы, пропеллеры и другие приспособления для перемешивания. В этих случаях покрытия должны иметь толщину порядка 4,5—5 мм.

  • Свинцевание погружением в расплавленный металл
  • Электролитическое осаждение свинца и его сплавов
  • Сульфаматные электролиты
  • Электроосаждение оловосодержащих сплавов

свинец | Определение, использование, свойства и факты

ведущий

Посмотреть все СМИ

Ключевые люди:
Георг Рафаэль Доннер
Похожие темы:
обработка свинца
общий провод
Месторождение типа долины Миссисипи
свинец-206
свинец-207

Просмотреть весь соответствующий контент →

Резюме

Прочтите краткий обзор этой темы

свинец (Pb) , мягкий серебристо-белый или сероватый металл в группе 14 (IVa) периодической таблицы. Свинец очень податлив, пластичен, плотен и является плохим проводником электричества. Известный в древности и считавшийся алхимиками старейшим из металлов, свинец очень прочен и устойчив к коррозии, о чем свидетельствует продолжающееся использование свинцовых водопроводных труб, установленных древними римлянами. Символ Pb для обозначения свинца является аббревиатурой латинского слова свинец, plumbum 9.0028 .

59 904

Element Properties
atomic number 82
atomic weight 207.19
melting point 327.5 °C (621.5 °F)
boiling point 1,744 ° C (3171,2 °F)
плотность 11,29 г/см 3 при 20 °C (68 °F)
степени окисления +2,0036 electron configuration [Xe]4 f 14 5 d 10 6 s 2 6 p 2 or 1 s 2 2 s 2 2 p 6 3 s 2 3 p 6 3 d 10 4 s 2 4 p 6 4 d 10 4 ж 14 5 с 2 5 p 6 5 d 10 6 s 2 6 p 2

Occurrence and distribution

Свинец часто упоминается в ранних библейских рассказах. Вавилоняне использовали металл в качестве пластин для записи надписей. Римляне использовали его для изготовления таблеток, водопроводных труб, монет и даже кухонной утвари; действительно, в результате последнего употребления отравление свинцом было признано во времена Августа Цезаря. Соединение, известное как свинцовые белила, по-видимому, было приготовлено в качестве декоративного пигмента по крайней мере еще в 200 г. до н. э. Современные разработки относятся к разработке в конце 1700-х годов месторождений в районе Миссури-Канзас-Оклахома в Соединенных Штатах.

По весу свинец имеет почти такое же содержание в земной коре, как и олово. В космосе на 10 6 атомов кремния приходится 0,47 атома свинца. Космическое изобилие сравнимо с изобилием цезия, празеодима, гафния и вольфрама, каждый из которых считается достаточно дефицитным элементом.

Хотя свинца не так уж много, процессы естественной концентрации привели к значительным месторождениям, имеющим коммерческое значение, особенно в Соединенных Штатах, а также в Канаде, Австралии, Испании, Германии, Африке и Южной Америке. Значительные месторождения находятся в США в западных штатах и ​​долине Миссисипи. Редко встречающийся в природе в свободном виде, свинец присутствует в нескольких минералах, но все они имеют второстепенное значение, за исключением сульфида PbS (галенит или свинцовый блеск), который является основным источником производства свинца во всем мире. Свинец также содержится в англезите (PbSO 4 ) и церуссит (PbCO 3 ). К началу 21 века Китай, Австралия, США, Перу, Мексика и Индия были ведущими мировыми производителями свинца в концентрате.

Свинец может быть извлечен путем обжига руды и последующей плавки в доменной печи или путем прямой плавки без обжига. Дополнительная очистка удаляет примеси, присутствующие в слитках свинца, произведенных любым способом. Почти половина всего рафинированного свинца извлекается из переработанного лома. (Для промышленного производства см. обработка свинца.)

Использование металла

Известна только монокристаллическая модификация с плотноупакованной металлической решеткой. Свойства, которые обуславливают множество применений элементарного свинца, включают его пластичность, легкость сварки, низкую температуру плавления, высокую плотность и способность поглощать гамма-излучение и рентгеновское излучение. Расплавленный свинец является отличным растворителем и собирателем элементарного серебра и золота. Конструкционные применения свинца ограничены его низкой прочностью на растяжение и усталостной прочностью, а также его тенденцией к течению даже при небольшой нагрузке.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту.
Подпишитесь сейчас

Свежевырезанный свинец быстро окисляется, образуя тускло-серое покрытие, ранее считавшееся субоксидом свинца, Pb 2 O, но теперь признанным смесью свинца и монооксида свинца, PbO, который защищает металл от дальнейшей коррозии. Точно так же, хотя свинец растворим в разбавленной азотной кислоте, соляная или серная кислоты разрушают его только поверхностно, поскольку нерастворимый хлорид (PbCl 2 ) или сульфатные (PbSO 4 ) покрытия препятствуют продолжению реакции. Из-за этой общей химической стойкости значительное количество свинца используется в кровельных работах, в качестве покрытий для электрических кабелей, проложенных в земле или под водой, а также в качестве облицовки водопроводных труб и трубопроводов и конструкций для транспортировки и обработки агрессивных веществ.

Элементарный свинец также может быть окислен до иона Pb 2+ ионами водорода, но нерастворимость большинства солей Pb 2+ делает свинец устойчивым к воздействию многих кислот. Окисление в щелочных условиях легче осуществить, и ему способствует образование растворимых частиц свинца в степени окисления +2. Оксид свинца (PbO 2 , со свинцом в виде иона Pb 4+ ) относится к числу более сильных окислителей в кислом растворе, но сравнительно слаб в щелочном растворе. Легкость окисления свинца повышается за счет комплексообразования. Электроосаждение свинца лучше всего осуществляется из водных растворов, содержащих гексафторсиликат свинца и гексафторкремниевую кислоту.

Свинец имеет множество других применений, самое крупное из которых — производство аккумуляторных батарей. Применяется в боеприпасах (дробях и пулях), а также в составе припоев, типографских металлов, подшипниковых сплавов, легкоплавких сплавов и оловянных сплавов. В тяжелом и промышленном оборудовании листы и другие детали, изготовленные из соединений свинца, могут использоваться для гашения шума и вибрации. Поскольку свинец эффективно поглощает коротковолновое электромагнитное излучение, его используют в качестве защитного экрана вокруг ядерных реакторов, ускорителей частиц, рентгеновского оборудования и контейнеров, используемых для транспортировки и хранения радиоактивных материалов. Вместе с составным оксидом свинца (PbO 2 ) и со свинцово-сурьмяными или свинцово-кальциевыми сплавами он используется в обычных аккумуляторных батареях.

Lead (Pb) — Chemical properties, Health and Environmental effects

  1. Home
  2. Periodic table
  3. Elements
  4. Lead

0038

1755 °C

999998889898989898989898989898

9999898989898989898989898 9000 2 9003

Atomic number

82

Атомная масса

207. 2 g.mol -1

Electronegativity according to Pauling

1.8

Density

11.34 g.cm -3 at 20 ° C

Печата плавления

327 ° C

Гайная точка

Vanderwaals radius

0.154 nm

Ionic radius

0.132 nm (+2) ; 0,084 нм (+4)

Изотопы

13

Электронная раковина

9003

9000 2

2

.0063 10 6s 2 6p2

Energy of first ionisation

715. 4 kJ.mol -1

Energy of second ionisation

1450.0 kJ .моль -1

Энергия третьей ионизации

3080,7 кДж.моль -1

30038

Energy of fourth ionisation

4082.3 kJ.mol -1

Energy of fifth ionisation

6608 kJ.mol -1

Обнаружено

Древние

. Он очень мягкий, очень податливый, пластичный и относительно плохой проводник электричества. Он очень устойчив к коррозии, но тускнеет на воздухе. Изотопы свинца являются конечными продуктами каждого из трех рядов встречающихся в природе радиоактивных элементов.

Области применения

Свинцовые трубы с гербами римских императоров, использовавшиеся в качестве стоков для бань, все еще находятся в эксплуатации. Сплавы включают олово и припой. Тетраэтилсвинец (PbEt 4 ) по-прежнему используется в некоторых сортах бензина (бензина), но его использование постепенно прекращается по экологическим соображениям.
Свинец является основным компонентом свинцово-кислотных аккумуляторов, широко используемых в автомобильных аккумуляторах. Он используется в качестве красящего элемента в керамических глазурях, в качестве снарядов, в некоторых свечах для защиты фитиля. Это традиционный основной металл для изготовления органных труб, и он используется в качестве электродов в процессе электролиза. Одним из основных его применений является изготовление стекол компьютерных и телевизионных экранов, где он защищает зрителя от радиации. Другие виды использования включают в себя защитное покрытие, кабели, припои, посуду из свинцового хрусталя, боеприпасы, подшипники и в качестве веса в спортивном снаряжении.

Свинец в окружающей среде

Самородный свинец редко встречается в природе. В настоящее время свинец обычно находится в рудах с цинком, серебром и медью и добывается вместе с этими металлами. Основной минерал свинца в галените (PbS), а также разрабатываются месторождения церрусита и англезита. Галена добывается в Австралии, которая производит 19% нового свинца в мире, за ней следуют США, Китай, Перу и Канада. Некоторое количество также добывается в Мексике и Западной Германии. Мировое производство нового свинца составляет 6 миллионов тонн в год, а общие извлекаемые запасы оцениваются в 85 миллионов тонн, что меньше 15-летнего запаса.

Свинец естественным образом встречается в окружающей среде. Однако большая часть концентраций свинца в окружающей среде является результатом деятельности человека. Из-за применения свинца в бензине возник неестественный свинцовый цикл. В автомобильных двигателях свинец сжигается, так что образуются соли свинца (хлор, бром, оксиды).
Эти соли свинца попадают в окружающую среду через выхлопные газы автомобилей. Более крупные частицы немедленно упадут на землю и загрязнят почву или поверхностные воды, а более мелкие частицы преодолеют большие расстояния по воздуху и останутся в атмосфере. Часть этого свинца упадет обратно на землю во время дождя. Этот свинцовый цикл, вызванный человеческим производством, гораздо более продолжительный, чем естественный свинцовый цикл. Это привело к тому, что загрязнение свинцом стало глобальной проблемой.

Свинец — это мягкий металл, который на протяжении многих лет нашел множество применений. Он широко использовался с 5000 г. до н.э. для применения в металлических изделиях, кабелях и трубопроводах, а также в красках и пестицидах. Свинец является одним из четырех металлов, оказывающих наиболее вредное воздействие на здоровье человека. Он может попасть в организм человека с пищей (65%), водой (20%) и воздухом (15%).

Такие продукты, как фрукты, овощи, мясо, зерновые, морепродукты, безалкогольные напитки и вино, могут содержать значительное количество свинца. Сигаретный дым также содержит небольшое количество свинца.

Свинец может попасть в (питьевую) воду в результате коррозии труб. Это чаще происходит, когда вода слегка кислая. Вот почему общественные системы очистки воды в настоящее время обязаны регулировать рН воды, которая будет использоваться для питья.

Поскольку, насколько нам известно, свинец не выполняет никаких важных функций в организме человека, он может лишь причинить вред после поступления в организм с пищей, воздухом или водой.

Свинец может вызывать несколько нежелательных эффектов, таких как:
— Нарушение биосинтеза гемоглобина и анемия
— Повышение артериального давления
— Поражение почек
— Выкидыши и малозаметные аборты
— Нарушения нервной системы
— Поражение головного мозга
— Снижение фертильности мужчин из-за повреждения спермы
— Снижение способности детей к обучению
— Поведенческие нарушения у детей, такие как агрессия, импульсивное поведение и гиперактивность

Свинец может попасть в плод через плаценту матери. Из-за этого он может нанести серьезный ущерб нервной системе и мозгу еще не родившихся детей.

Не только этилированный бензин вызывает повышение концентрации свинца в окружающей среде. Другие виды деятельности человека, такие как сжигание топлива, промышленные процессы и сжигание твердых отходов, также вносят свой вклад.

Свинец может попасть в воду и почву в результате коррозии освинцованных трубопроводов в системе транспортировки воды и коррозии красок, содержащих свинец. Его нельзя разбить; он может только преобразоваться в другие формы.

Свинец накапливается в водоемах и почвенных организмах. Они будут испытывать последствия для здоровья от отравления свинцом. Воздействие на здоровье моллюсков может иметь место даже при наличии очень малых концентраций свинца. Функции организма фитопланктона могут нарушаться при воздействии свинца. Фитопланктон является важным источником производства кислорода в морях, и его едят многие крупные морские животные.