一种高强度紧固件高防腐电镀工艺

    公开(公告)号:CN110983394B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201911346485.9

    申请日:2019-12-24

    摘要: 本发明提供了一种高强度紧固件高防腐电镀工艺;所述的高防腐电镀工艺是指将经过前处理后的紧固件表面从里至外依次镀覆有钨合金里层、镍中间层、钨合金外层,首先利用钨合金镀层致密性和结合力优异的特性,降低镀层孔隙率,起到将碳钢基材隔绝保护的作用,并提升镀层的结合强度;利用深镀能力优良、腐蚀电位较高的半光亮镀镍层作为中间层提供电化学防护,再利用电镀钨合金外层提高表面的耐蚀和耐磨性能;电镀后经过除氢工艺消除工艺过程氢脆影响并提高表面硬度和封闭工艺进一步提高耐腐蚀性能。本发明电镀后的紧固件耐中性盐雾实验800h,10级;无氢脆现象,并且电镀后紧固件表面硬度高,具有良好的防磕碰、拆卸损伤特性。

    一种用于含硫化氢、二氧化碳及高矿化度的油气井中的镍钨基合金镀层筛管

    公开(公告)号:CN103527158B

    公开(公告)日:2018-04-27

    申请号:CN201310533567.0

    申请日:2013-10-31

    IPC分类号: E21B43/08

    摘要: 本发明涉及一种在油气开采作业中,用于含硫化氢、二氧化碳及高矿化度的油气井的防砂过滤的筛管。制备方法是在普通抗硫筛管的外表面,均匀镀覆一层高耐磨、耐硫化氢、二氧化碳及饱和盐水腐蚀的镍钨基合金镀层,包括两端的外螺纹和均匀分布的通孔。所述镍钨基合金镀层为Ni‑W‑X合金镀层或Ni‑W‑Y合金镀层或Ni‑W‑X‑Y合金镀层,其中X为Co和/或Fe,Y为P和/或B。该筛管兼具有普通筛管的高强度和钨合金的高防腐、高耐磨等特点,可有效取代不锈钢筛管、高铬筛管和镍基合金筛管,用于含硫化氢、二氧化碳、饱和盐水油气井中,极大节约筛管的制造成本。本发明还具有基管型号和钻孔类型可由客户随意选择,适应性强,应用范围广等的特点。

    一种Ni-P-C-Si-W多元微米晶镀层、镀液及其制备方法

    公开(公告)号:CN110484942A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910723367.9

    申请日:2019-08-07

    摘要: 本发明公开了一种Ni-P-C-Si-W多元微米晶镀层、镀液及其制备方法,本发明所得供的镀液具有化学镀/电镀双重作用,可快速稳定的获得微米晶镀层,本发明所提供的镀液是以化学镀镍磷溶液为基础,加入了络合能力强的络合剂,以及具有稳定作用的钨酸钠作为稳定剂,同时加入碳化硅粉,碳化硅粉吸附到阴极表面,为镍磷钨的沉积提高了晶核;碳化硅粉大量且次序地吸附沉积在镍磷镀层上,有效控制了镍磷钨晶核的生长,最终获得了微米晶的Ni-P-C-Si-W多元微米晶镀层。本发明的制备方法,采用化学镀/电镀双重工艺,操作简单,成本低,电流效率高,深镀能力好;所得镀层具有优良的耐磨性和耐腐蚀性,可以替代六价铬电镀,应用前景广阔。

    一种高强度紧固件高防腐电镀工艺

    公开(公告)号:CN110983394A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911346485.9

    申请日:2019-12-24

    摘要: 本发明提供了一种高强度紧固件高防腐电镀工艺;所述的高防腐电镀工艺是指将经过前处理后的紧固件表面从里至外依次镀覆有钨合金里层、镍中间层、钨合金外层,首先利用钨合金镀层致密性和结合力优异的特性,降低镀层孔隙率,起到将碳钢基材隔绝保护的作用,并提升镀层的结合强度;利用深镀能力优良、腐蚀电位较高的半光亮镀镍层作为中间层提供电化学防护,再利用电镀钨合金外层提高表面的耐蚀和耐磨性能;电镀后经过除氢工艺消除工艺过程氢脆影响并提高表面硬度和封闭工艺进一步提高耐腐蚀性能。本发明电镀后的紧固件耐中性盐雾实验800h,10级;无氢脆现象,并且电镀后紧固件表面硬度高,具有良好的防磕碰、拆卸损伤特性。

    一种Ni-P-C-Si-W多元微米晶镀层、镀液及其制备方法

    公开(公告)号:CN110484942B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN201910723367.9

    申请日:2019-08-07

    摘要: 本发明公开了一种Ni‑P‑C‑Si‑W多元微米晶镀层、镀液及其制备方法,本发明所得供的镀液具有化学镀/电镀双重作用,可快速稳定的获得微米晶镀层,本发明所提供的镀液是以化学镀镍磷溶液为基础,加入了络合能力强的络合剂,以及具有稳定作用的钨酸钠作为稳定剂,同时加入碳化硅粉,碳化硅粉吸附到阴极表面,为镍磷钨的沉积提高了晶核;碳化硅粉大量且次序地吸附沉积在镍磷镀层上,有效控制了镍磷钨晶核的生长,最终获得了微米晶的Ni‑P‑C‑Si‑W多元微米晶镀层。本发明的制备方法,采用化学镀/电镀双重工艺,操作简单,成本低,电流效率高,深镀能力好;所得镀层具有优良的耐磨性和耐腐蚀性,可以替代六价铬电镀,应用前景广阔。