Покрытия для металлических поверхностей, химически взаимодействующие с подложкой
Авторы патента:
Использование: изобретение относится к покрытию для сплавов из алюминия, железа и магния. Сущность: покрытие, взаимодействующее с подложкой, включает ионы циркония, фтора и кальция, значение pH покрытия составляет от приблизительно 2,6 до приблизительно 3,1 при этом покрытие может включать фосфаты, полифосфаты, танин, бор, цинк и алюминий. Покрытие также может включать изолирующий агент для связывания растворенного железа и агент кристаллической деформации, например, АТМР. 2 с. и 25 з.п.ф-лы, 1 табл.
Данное изобретение в целом относится к покрытиям для металлических поверхностей, более точно - к покрытиям для алюминия, химически взаимодействующим с подложкой.
На сегодняшний день известно большое количество различных покрытий для алюминиевых или других металлических поверхностей, которые химически взаимодействуют с этими поверхностями. Все эти покрытия защищают поверхность металла от процессов образования оксида металла под действием коррозии посредством замены или видоизменения внешнего поверхностного слоя металла. Таким образом, обеспечивается образование внешнего слоя, устойчивого к коррозии, причем зачастую одновременно получают поверхность с улучшенной способностью адгезировать краску или другие органические покрытия. Покрытия, химически взаимодействующие с подложкой, могут наноситься с помощью так называемого способа "без промывки", при котором металлическую поверхность, подлежащую покрытию, очищают, а затем способом окунания, распыления или с помощью валика наносят само покрытие, или их могут наносить в виде одного или более покрытий, которые последовательно промывают для удаления нежелательных остатков, образующихся после процесса покрытия. Большое количество покрытий, химически взаимодействующих с подложкой, представляют собой композиции на основе соединений хрома. В общем случае, покрытия на основе соединений хрома, химически взаимодействующие с подложкой, представляют собой кислотные водные композиции, содержащие хромовую кислоту и химические добавки. С целью улучшения осаждения покрытия на поверхности металла для регулировки величины pH раствора могут добавляться соли щелочных металлов и/или минеральные кислоты. Позднее были разработаны также покрытия, химически взаимодействующие с подложкой, не содержащие соединения хрома. Эти покрытия особенно полезны в тех случаях, когда особенно необходимо избегать применения потенциально токсичных соединений хрома, например, в алюминиевых покрытиях для продуктов питания или емкостей для напитков. В химически взаимодействующих с подложкой покрытиях, не содержащих соединений хрома, обычно используют металлы IVA группа, такие как титан, цирконий или гафний, источник йонов фтора и минеральную кислоту для регулирования pH. Химически взаимодействующие с подложкой покрытия такого типа обычно прозрачны и используются обычно для предотвращения потемнения, которое обычно имеет место в том случае, когда алюминий кипятят в воде в процессе пастеризации. Например, в патенте США N 3964936 (Das) впервые описывается применение циркония, фтора, азотной кислоты и бора для получения химически взаимодействующих с подложкой покрытий для алюминия. В патенте США N 4148670 впервые описывается разработанное Kelly покрытие, химически взаимодействующее с подложкой и содержащее цирконий, фтор и фосфат. В патенте США N 4273592 описывается также разработанное Kelly покрытие, содержащее цирконий, фтор и C1-7-полигидроксисоединение и по существу не содержащее фосфат и бор. В патенте США N 4277292 описывается разработанное (Tupper) покрытие, содержащее цирконий, фтор и растворимый растительный танин. В патенте США N 4338140 (Reghi) впервые описывается химически взаимодействующее с подложкой покрытие, содержащее цирконий, фтор, растительный танин и фосфат и необязательно включающее изолирующий агент к сложным солям, составляющим жесткость воды, таким как кальциевые, магниевые и соли железа. В патенте США N 4470853 (Das et al) впервые описывается покрытие, содержащее цирконий, фтор, растительный танин, фосфат и цинк. В патенте США N 4786336 (Schoener et al) впервые описывается покрытие, содержащее цирконий, фтор и растворенный силикат, а в патенте США N 4992116 (Hallman) впервые описывается покрытие, содержащее фторуксусный цирконий и полиалкенилфенол. Из приведенных выше данных можно видеть, что композиции, разработанные ранее для обеспечения коррозионностойких покрытий, не содержат соединений металлов ПА группы, таких как кальций, с металлами IVA группы, такими как цирконий. Фактически в композициях предшествующего уровня имеется выраженная тенденция избегать применения металлов ПА группы, так как эти металлы, как известно, при низких концентрациях вызывают выпадение накипи, состоящей из осадков металлов. Как показано выше, в патенте США N 4338140 (Reghi) для связывания компонентов, составляющих жесткость воды, таких как кальций и магний, используется изолирующий агент, такой как этилендиаминтетрауксусная кислота (ЕDТА). Следует также отметить, что в некоторых случаях применение разработанных ранее химически взаимодействующих с подложкой покрытий не эффективно. Например, формованные алюминиевые части, используемые в теплообменных устройствах автомобилей (например, в кондиционерах), которые подвергаются воздействию высокоагрессивной среды, нельзя эффективно обработать, используя известные покрытия, не содержащие соединений хрома. Следовательно, необходимы улучшенные покрытия, химически взаимодействующие с подложкой, для обеспечения высокой коррозионной стойкости алюминия и других металлов, таких как магниевые сплавы и сплавы железа, используемых в агрессивных средах. Данное изобретение решает эту проблему. Данное изобретение относится к улучшенным покрытиям, химически взаимодействующим с подложкой, на основе металлов IVA группы, таких как цирконий, посредством соединения металла IVA группы с металлом IIА группы, таким как кальций. В соответствии с одним аспектом данного изобретения, разработанное водное химически взаимодействующее с подложкой покрытие включает от приблизительно 10 до приблизительно 5000 ppm циркония, от приблизительно 50 до приблизительно 1300 ppm кальция и от приблизительно 10 до приблизительно 6000 ppm фтористого соединения; значение pH композиции заключается в пределах от приблизительно 2,0 до приблизительно 5,0. Покрытие может необязательно содержать полифосфаты, танин, фосфаты, бор и цинк; могут быть также включены изолирующий агент для связывания растворенного железа и агент кристаллической деформации, такой как АТМР. Объектом данного изобретения являются улучшенные покрытия, химически взаимодействующие с подложкой, для частей автомобиля, изготовленных из алюминия, таких как колеса, корпусные панели и теплообменные устройства. Другие объекты и преимущества данного изобретения станут понятными из следующего далее описания. Для более простого объяснения принципов данного изобретения будут приведены предпочтительные воплощения с использованием специфической терминологии. Тем не менее следует понимать, что объем данного изобретения не ограничивается данными воплощениями, данными последовательностями и видоизменениями, приведенными в воплощениях, и предполагает также и другое применение принципов данного изобретения, показанных здесь, что понятно квалифицированному специалисту. Как указано выше, данное изобретение, в целом, относится к композициям, не содержащим соединения хрома и обеспечивающим высококоррозионностойкое покрытие на поверхности металлических подложек. В частности, разработаны новые покрытия на основе металлов IVA группы, таких как цирконий, при традиционном нанесении покрытий на основе металлов IVA группы, улучшенных добавлением к смеси кальция. Композиции данного изобретения дают гидрофильное, коррозионностойкое покрытие на железе, алюминии и магнии, обеспечивая улучшенную адгезию на полученной поверхности красок и других органических покрытий. В соответствии с одним из аспектов данного изобретения, коррозионностойкое химически взаимодействующее с подложкой покрытие получают введением в состав покрытия металла IVA группы, такого как титан, цирконий или гафний, металла IIА группы, такого как кальций или магний, и источника йонов фтора. Значение pH композиции преимущественно заключается в пределах от приблизительно 2,0 до приблизительно 4,5, наиболее предпочтительно - в пределах от приблизительно 2,6 до приблизительно 3,1. Как показано выше, металлом IVA группы может быть титан, цирконий или гафний. (Группа IVA определяется в соответствии с номенклатурой IUPAC; в соответствии с CAS определением эти металлы относятся к группе IVB. Эти металлы могут также определяться просто как металлы 4 группы). В большинстве случаев применения используется цирконий, вследствие, главным образом, его коммерческой доступности и низкой стоимости. При необходимости для конкретного применения могут использоваться другие металлы IVA группы. Цирконий или другой металл группы IVA используется в йонной форме, которая легко растворяется в водной композиции покрытия. Например, могут эффективно использоваться соли K2ZrF6, H2ZrF6 или Zr(O)(NO3)2. Следует отметить, что источник йонов металла IVA группа может также являться источником йонов фтора, обычно это фторцирконат щелочного металла, наиболее предпочтителен гексафторцирконат натрия. Металлом группы IIА может быть кальций, магний, бериллий, стронций или барий, при этом в одном воплощении предпочтительным металлом является кальций. Металл группы IIА может использоваться в виде любого из большого количества коммерчески доступных неорганических гидроксидов или солей, включая нитраты, сульфаты, фториды и т.д. Например, могут использоваться Ca(OH)2, Ca(NO3)2 и т.д., причем в одном из воплощений наиболее предпочтителен нитрат кальция. Источник йонов фтора включают также для способствования растворимости металлов в растворе. Фторид может добавляться в виде кислоты (например, HF), в виде различных солей фтористоводородной кислоты (например KF, NaF и др.), в виде комплексов фторидов металлов группы IVA или в другой форме, которая обеспечит введение фторидов в рабочий раствор. Наиболее предпочтительно добавление фторидов в виде солей K2ZrF6 и KF. Фторид предпочтительно присутствует в молярном отношении, при котором на каждые 4 моля фтористого соединения приходится один моль металла. Концентрацию фтористого соединения в рабочем растворе подбирают таким образом, чтобы металлы оставались растворимыми и небольшое травление подложки имело место, либо таким образом, чтобы травление отсутствовало. Конкретный уровень содержания фтористого соединения также выбирают в соответствии с pH и концентрацией металла в растворе покрытия, причем известно, что фторид будет двигаться из фторидов металлов более высокого порядка к фторидам металлов более низкого порядка и предпочтительно к металлической оксидной поверхности. Допустимо небольшое травление оксидной поверхности, но на поверхности должно оставаться большое количество оксида металла перед покрытием для получения дополнительной защиты в коррозионной среде и для увеличения "продолжительности жизни" покрывающего раствора. Значение pH покрытия обычно заключается в области от приблизительно 1,5 до 5,0, предпочтительно от приблизительно 2,0 до 4,0, наиболее предпочтительно приблизительно от 2,6 до 3,1. Значение pH может регулироваться добавлением кислоты металлов IV группы, фторсодержащей кислоты и других минеральных кислот, таких как HNO3, H2SO4 и т.д. Наиболее предпочтительно применение HNO3. В общем случае, более высокие уровни концентрации металла делают необходимым более низкую pH и с увеличением концентраций металла и кислоты при данных условиях получают более тяжелое покрытие. Температура рабочего раствора предпочтительно изменяется в интервале от приблизительно 70oF до приблизительно 160oF. Подходящие температуры рабочего раствора для конкретных применений могут быть подобраны квалифицированным специалистом без излишнего экспериментирования. Приемлемые покрытия могут быть образованы из растворов, содержащих от 1,5





Формула изобретения
1. Водная композиция для покрытия сплавов алюминия, железа и магния, включающая от приблизительно 10 до приблизительно 5000 ррm (из расчета на водную композицию) растворенных ионов металла 4 группы, выбранного из группы, включающей титан, цирконий и гафний, от приблизительно 80 до приблизительно 1300 ррm (из расчета на водную композицию) ионов металла 2 группы, выбранного из группы, включающей магний и кальций, от приблизительно 10 до приблизительно 6000 ррm (из расчета на водную композицию) растворенных ионов фтора, и воду, причем значение рН указанной композиции находится в интервале от приблизительно 2 до приблизительно 5. 2. Композиция по п.1, в которой металлом 4 группы является цирконий. 3. Композиция по п.1, в которой металлом 2 группы является кальций. 4. Композиция по п.3, в которой указанные ионы кальция присутствуют в количестве от приблизительно 100 до приблизительно 500 ррm (из расчета на водную композицию). 5. Композиция по п.3, в которой указанные ионы кальция присутствуют в количестве от приблизительно 150 до приблизительно 250 ррm (из расчета на водную композицию). 6. Композиция по п.3, в которой указанные ионы циркония присутствуют в количестве от приблизительно 200 до приблизительно 1000 ррm из расчета на водную композицию). 7. Композиция по п.3, в которой указанные ионы циркония присутствуют в количесте от приблизительно 200 до приблизительно 400 ррm (из расчета на водную композицию). 8. Композиция по п.3, включающая также источник триполифосфатных ионов. 9. Композиция по п.8, в которой указанным источником триполифосфатных ионов является триполифосфат натрия. 10. Композиция по п.9, в которой указанные триполифосфатные ионы присутствуют в количестве от приблизительно 60 до приблизительно 4400 ррm. 11. Композиция по п.10, в которой указанные триполифосфатные ионы присутствуют в количестве от приблизительно 150 до приблизительно 200 ррm. 12. Композиция по п.3, включающая также по меньшей мере приблизительно 10 ррm дубильной кислоты или растительного танина. 13. Композиция по п.12, в которой указанная дубильная кислота или растительный танин присутствует в количестве от приблизительно 50 до приблизительно 200 ррm. 14. Композиция по п.3, включающая также изолирующий агент в количестве, эффективном для связывания по существу всех растворенных ионов железа, присутствующих в композиции. 15. Композиция по п.3, включающая также источник бора. 16. Композиция по п.15, в которой бор присутствует в количестве от приблизительно 10 до приблизительно 200 ррm. 17. Композиция по п.16, в которой бор присутствует в количестве от приблизительно 50 до приблизительно 100 ррm. 18. Композиция по п. 3, включающая также фосфатную соль в количестве, эффективном для обеспечения концентрации фосфата от приблизительно 10 до приблизительно 600 ррm. 19. Композиция по п.18, в которой фосфатная соль присутствует в количестве, эффективном для обеспечения концентрации фосфата в количестве от приблизительно 150 до приблизительно 300 ррm. 20. Композиция по п. 3, содержащая также ионы цинка в концентрации от приблизительно 10 до приблизительно 100 ррm. 21. Композиция по п.20, в которой ионы цинка присутствуют в концентрации от приблизительно 20 до приблизительно 30 ррm. 22. Композиция по п.3, значения рН которой находятся в пределах примерно 2,6 - 3,1. 23. Композиция по п.3, включающая также агент кристаллической деформации. 24. Композиция по п.23, в которой агентом кристаллической деформации является нитрилотрис(метилен)трифосфоновая кислота (АТМР). 25. Композиция по п.3, включающая также растворенные ионы алюминия в концентрации от приблизительно 10 до приблизительно 3000 ррm. 26. Композиция по п.25, в которой алюминий присутствует в концентрации от приблизительно 100 до приблизительно 600 ррm. 27. Способ обработки металла, включающий применение к металлу водной композиции покрытия, включающей от приблизительно 10 до приблизительно 5000 ррm (из расчета на водную композицию) растворенных ионов металла, выбранного из группы, состоящей из титана, циркония и гафния; от приблизительно 80 до приблизительно 1300 ррm (из расчета на водную композицию) растворенных ионов металла, выбранного из группы, состоящей из магния и кальция, от приблизительно 10 до приблизительно 6000 ррm (из расчета на водную композицию) растворенных ионов фтора и воду, причем значение рН указанной композиции находится в интервале от приблизительно 2 до приблизительно 5.РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к химическим методам обработки металла, в частности к составам, предназначенным для обработки изделий, имеющих сложные конфигурации
Изобретение относится к нанесению покрытий на металлические изделия, в частности к нанесению коррозионностойких конверсионных покрытий для защиты конструкционных сплавов, предпочтительно алюминия и алюминиевых сплавов, посредством их обработки в кислотном водном растворе, содержащем водорастворимые соединения трехвалентного хрома, фторида и добавку для улучшения коррозионной стойкости
Способ получения фольги из бериллия // 2299102
Изобретение относится к области машиностроения, а именно к изготовлению фольги из бериллия, которая используется в различных отраслях техники
Изобретение относится к способу нанесения конверсионного покрытия на детали из алюминия и его сплавов и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности
Изобретение относится к области химической обработки поверхности изделий из алюминия и алюминиевых сплавов для подготовки их к пайке
Изобретение относится к способу нанесения конверсионного покрытия на детали из алюминия и его сплавов и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности
Способ пайки алюминия, плакированного силумином, и алюминиевых сплавов, плакированных силумином // 2354514
Изобретение относится к области пайки алюминия, плакированного силумином
Состав для нанесения покрытий // 2363769
Изобретение относится к составам для нанесения покрытий на металлические подложки, к покрытию, полученному нанесением указанных составов, а также способу получения указанных составов
Изобретение относится к свободным от хромата и металлофосфата покрытиям для стальных, оцинкованных стальных и алюминиевых поверхностей для улучшения адгезии покрытий и обеспечения улучшенной коррозионной защиты
Нехромовая пассивация металлических подложек // 2114933
Изобретение относится к области обработки металлических подложек, в частности к их пассивации
Изобретение относится к химической обработке поверхности металлов, в частности к составам для нанесения фосфатного слоя под лакокрасочное покрытие, и может быть использовано в машиностроении, энергомашиностроении, электро- и радиотехнике
Изобретение относится к области подготовки поверхности высокоуглеродистой проволоки перед сухим волочением с применением фосфатирования и может быть использовано в металлургической промышленности, а также машиностроении при производстве проволоки, калиброванного металла и деталей машин
Изобретение относится к обработке стали для получения электроизоляционных покрытий на ее поверхности и может быть использовано в электротехнической промышленности
Изобретение относится к способам фосфатирования поверхностей металлов водными кислыми растворами
Изобретение относится к химической обработке поверхности титановых сплавов, в частности к способам обработки поверхности титановых сплавов для повышения адгезионной способности под лакокрасочные покрытия (ЛКП), и может быть использовано в различных отраслях промышленности, в том числе авиационной, космической, автомобильной, в судостроении, в строительстве и архитектуре и т.д., где применяются титановые сплавы с декоративной окраской
Изобретение относится к химической обработке железосодержащих поверхностей, в частности к фосфатированию перед нанесением лакокрасочных покрытий