Протрава viewtopic php f. Протравка металлов: методы и растворы для удаления олова

Как правильно удалить оловянное покрытие с металла. Какие существуют растворы для протравки олова. Какой метод протравки олова самый эффективный. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с растворами для удаления олова.

Содержание

Виды растворов для удаления оловянного покрытия

Существует несколько видов растворов, которые используются для удаления оловянного покрытия с металлических поверхностей:

  • Растворы на основе уксусной кислоты
  • Растворы с соляной кислотой
  • Составы с серной кислотой
  • Растворы на основе азотной кислоты

Каждый из этих типов растворов имеет свои особенности применения, преимущества и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Раствор для удаления олова на основе уксусной кислоты

Один из распространенных составов для удаления оловянного покрытия включает следующие компоненты:

  • Хлорное железо — 90 г
  • Сернокислая медь — 145 г
  • Уксусная кислота (70%) — 175 г (160 мл)
  • Вода — до объема 1 литр

Температура применения раствора составляет 20-35°C. Для приготовления нужно растворить сернокислую медь и хлорное железо в 500 мл воды, затем добавить уксусную кислоту и довести объем до 1 литра дистиллированной водой.


Преимущества и недостатки уксусного раствора

Основным плюсом данного состава является быстрое удаление оловянно-свинцового покрытия. Однако есть и существенный минус — раствор не обладает селективностью к меди и может повредить медную основу платы при длительном воздействии. Поэтому при использовании этого метода важно внимательно контролировать процесс травления.

Протравка олова раствором на основе соляной кислоты

Еще один вариант состава для удаления олова включает:

  • Соляная кислота — 350 г (295 мл)
  • Хлористый никель — 90 г
  • Вода — до объема 1 литр

Температура применения — 20-50°C. Заявленная скорость травления — 10 мкм/мин. Для приготовления нужно добавить соляную кислоту в 700 мл воды, затем растворить хлористый никель.

Особенности применения раствора с соляной кислотой

Преимуществом данного состава является то, что он не повреждает медную поверхность. При использовании концентрированной соляной кислоты раствор эффективно работает при комнатной температуре. Однако получить концентрированную соляную кислоту проблематично, так как она является прекурсором. При использовании бытовых кислотосодержащих средств раствор необходимо нагревать для эффективной работы.


Удаление олова раствором на основе серной кислоты

Состав раствора на основе серной кислоты:

  • Серная кислота — 450 г
  • Сернокислая медь — 3 г
  • Азотнокислый аммоний — 45 г
  • Вода — до объема 1 литр

Температура применения — 50-60°C. Заявленная скорость травления — 10 мкм/мин. Для приготовления нужно растворить медный купорос и нитрат аммония в 100 мл воды, затем добавить аккумуляторный электролит до объема 1 литр.

Плюсы и минусы серно-кислотного раствора

Основным преимуществом данного состава является доступность компонентов. Однако есть существенный недостаток — раствор быстро травит не только олово, но и медь. Поэтому его лучше использовать для полного травления печатных плат, а не для селективного удаления оловянного покрытия.

Растворы для снятия олова на основе азотной кислоты

Существует несколько вариантов составов на основе азотной кислоты:

1. Раствор с нитратом железа (II)

Состав:

  • Азотная кислота — 200 мл
  • Нитрат железа (II) — 80 г
  • Вода — до объема 1 литр

Нитрат железа (II) получают путем растворения свинца в азотной кислоте и последующего взаимодействия полученного раствора с сульфатом железа. Этот раствор быстро травит оловянное покрытие, но слегка подтравливает медь.


2. Раствор с карбамидом

Состав:

  • Азотная кислота — 300 мл
  • Карбамид (мочевина) — 50 г
  • Вода — 1 литр

Для приготовления нужно растворить мочевину в воде, затем добавить азотную кислоту. Этот раствор быстро удаляет оловянное покрытие, но также может слегка подтравливать медь.

3. Раствор с нитратом железа (III)

Состав:

  • Азотная кислота — 400 мл
  • Железо — 100 г
  • Карбамид — 50 г
  • Вода — 800 мл

Температура применения — 20-30°C. Для приготовления нужно растворить железо в азотной кислоте, затем добавить оставшуюся кислоту и мочевину. Этот раствор очень быстро травит олово и практически не затрагивает медь.

Сравнение эффективности различных методов удаления олова

Среди рассмотренных методов наиболее эффективным можно считать раствор на основе азотной кислоты с нитратом железа (III) и карбамидом. Он обладает следующими преимуществами:

  • Высокая скорость травления оловянного покрытия
  • Минимальное воздействие на медную основу
  • Работает при комнатной температуре

Однако у каждого метода есть свои особенности применения, и выбор конкретного состава зависит от доступности компонентов, требуемой скорости травления и других факторов.


Меры безопасности при работе с растворами для удаления олова

При работе с химическими растворами для удаления оловянного покрытия необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

  1. Использовать средства индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки, респиратор.
  2. Работать в хорошо проветриваемом помещении или под вытяжкой.
  3. Не допускать попадания растворов на кожу и в глаза.
  4. При попадании раствора на кожу немедленно промыть большим количеством воды.
  5. Не смешивать разные виды растворов во избежание неконтролируемых химических реакций.
  6. Хранить компоненты растворов в закрытой таре в недоступном для детей месте.
  7. Утилизировать отработанные растворы в соответствии с правилами обращения с химическими отходами.

Альтернативные методы удаления оловянного покрытия

Помимо химического травления, существуют и другие способы удаления оловянного покрытия с металлических поверхностей:

  • Механическое удаление (шлифовка, пескоструйная обработка)
  • Термическое удаление (нагрев до температуры плавления олова)
  • Электрохимическое удаление

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Выбор конкретного способа зависит от типа обрабатываемого изделия, требуемой чистоты поверхности и доступного оборудования.


Применение методов удаления олова в промышленности

Методы удаления оловянного покрытия широко применяются в различных отраслях промышленности:

  • Электроника — при ремонте и переработке печатных плат
  • Металлообработка — для подготовки поверхностей под новое покрытие
  • Ювелирное производство — при реставрации изделий
  • Автомобилестроение — при ремонте кузовных деталей

В каждой из этих отраслей могут использоваться различные методы, в зависимости от конкретных требований к процессу и конечному результату.


Удаление олова

Существует множество составов растворов по удалению сплавов олова-свинец с поверхности меди. В данной статье мы рассмотрим несколько из них и опишем плюсы и минусы каждого.

Хочу сделать акцент на то, тестирование рассматриваемых рецептов растворов было произведено только на химически осажденном покрытии. Пригодность растворов в качестве смывки и растворения припоя с печатной платы, я не проверял.

Раствор на основе уксуса

Одним из растворов, упоминаемых в интернете, является уксусный раствор с добавлением хлорного железа и медного купороса.

Состав раствора:

Хлорное железо — 90 гр
Сернокислая медь — 145 гр
Уксусная кислота (70%) — 175 гр (160 мл)
Вода — до объема 1 литр
Температура раствора 20 – 35 градусов

Готовится раствор следующим образом, в 500 мл воды растворяется медный купорос, затем хлорное железо. В этот раствор приливается уксусная кислота (70%) и затем объем раствора доводится до 1 литра дистиллированной водой.

Как выглядит сам раствор и тест химически залуженной полоски текстолита.

Тест еще одного образца.

Плюсом данного раствора травления является быстрота снятия покрытия олово свинец, минусом является не селективность к меди (травит медь). Нужно следить за процессом, чтобы не стравить случайно много меди с поверхности печатной платы, на фото видны протравы.

Данная статья опубликована на сайте whoby.ru. Постоянная ссылка на эту статью находится по этому адресу http://whoby.ru/page/udalenie-olova

Читайте статьи на сайте первоисточнике, не поддерживайте воров.

Раствор на основе соляной кислоты

Существует еще такой рецепт раствора для снятия покрытия олово-свинец.

Состав раствора:

Соляная кислота — 350 гр (295 мл)
Хлористый никель — 90 гр
Вода — до объема 1 литр
Температура раствора 20 – 50 градусов

Заявленная скорость стравливания 10 мкм/мин.

Чтобы приготовить данный состав, нужно взять 700 мл дистиллированной воды, добавить в нее 295 мл концентрированной соляной кислоты (плотность 1,19 гр/см3), затем растворить 90 гр хлористого никеля.

Но у нас нет концентрированной соляной кислоты, что делать. Идем в магазин, покупаем подобное средство с содержанием соляной кислоты.

Наливаем в емкость 100 мл средства и пробуем снять олово.

Ни чего не получается, концентрация соляной кислоты явно низка для данной процедуры. Взвешиваем 7 грамм хлорида никеля.

Добавляем к раствору соляной кислоты и пробуем еще раз протравить оловянное покрытие. Опять ни чего не получилось даже с хлоридом никеля.

Греем получившийся раствор (можно в микроволновке) до 70 — 90 градусов и пробуем еще раз. Как только опускаем пробный образец в раствор, то сразу замечаем выделение водорода, это говорит о том, что процесс травления олова пошел. Через 5 минут слой химического олова стравивлся с платы полностью.

Плюсом данного раствора является то, что он не подъедает медную поверхность и работать можно этим раствором при комнатной температуре (это при условии, что использовалась концентрированная соляная кислота при приготовлении). Минусом является наличие концентрированной соляной кислоты, которая является прекурсором и купить ее просто так нельзя. Если использовать кислото-содержащее средство, то раствор придется греть, иначе травления не будет из за слабой концентрации кислоты.

Раствор на основе серной кислоты

Данный раствор хоть и позиционируется как на серке, но в итоге реакции компонентов получается азотная кислота, в присутствии которой собственно и происходит травление сплава олово-свинец.

Состав раствора:

Серная кислота — 450 гр
Сернокислая медь — 3 гр
Азотнокислый аммоний (аммиачная селитра) — 45 гр
Вода — до объема 1 литр
Температура раствора 50 – 60 градусов

Заявленная скорость стравливания 10 мкм/мин.

В 100 мл воды разводим медный купорос и нитрат аммония (аммиачную селитру), затем добавляем туда аккумуляторный электролит плотностью 1.27 гр/см3 до объема 1 литр.

Плюсом данного раствора является доступность реактивов. Минусом является не селективность к меди, травит быстро ее.

Я бы наверно этот рецепт отнес не к снятию олова, а травлению меди. Образец текстолита стравился в этом растворе за 10 минут при комнатной температуре начисто. Надо будет протестировать потом на платах качество травления.

Растворы на основе азотной кислоты

1. Раствор с нитратом железа (2) Fe(NO3)2

Рецепт раствора:

Азотная кислота — 200 мл
Нитрат железа(2) Fe(NO3)2·6h3O — светло-зелёные кристаллы — 80 гр
Вода — до объема 1 литр

Получение Fe(NO3)2

— Растворить свинец в азотной кислоте (осторожно, бурная реакция по мере нагревания!!!).

— Растворить железо в серной кислоте (аккумуляторный электролит).

— Вливать нитрат свинца в раствор сульфата железа до прекращения выпадания осадка. В осадок упадет сульфат свинца (он не нужен), в растворе зеленоватого цвета, останется нитрат железа Fe(NO3)2.

Еще несколько фоток других опытов.

Плюсом данного рецепта является быстрое травление оловянного покрытия. Медь подтравливает, но не быстро. Минусом является изготовление нитрата железа 2, для которого используется свинец. Очень не рекомендую связываться с этим металлом и при растворении в азотной кислоте, нужно быть осторожным и не нанюхаться парами реакции. Если есть возможность приобретения готового нитрат железа 2 (светло-зеленые кристаллы), то лучше купите.

2. Раствор с карбамидом (мочевиной)

Рецепт раствора:

Азотная кислота — 300 мл
Карбамид (мочевина) — 50 гр
Вода — 1 литр

Приготовление раствора. Берем 700 мл воды, растворяем в ней 50 грамм мочевины и после полного ее растворения добавляем туда 300 мл азотной кислоты.

Кинул тестовый кусочек текстолита в этот раствор, через некоторое время пошла реакция. В течении 5 минут химическое покрытие олово-свинец полностью удалилось с поверхности.

Плюсом данного рецепта является быстрое травление оловянного покрытия. Минус, медь слегка подтравливает (но можно и пренебречь).

3. Раствор с нитратом железа (3) Fe(NO3)3

Рецепт раствора:

Азотная кислота — 400 мл
Железо — 100 гр (с избытком)
Карбамид (мочевина) — 50 гр
Вода — 800 мл
Температура 20 — 30 градусов

Готовим так, в 800 мл воды растворяем 200 мл азотки, кидаем туда железо (болты, гайки, гвозди). Процедуру растворения железа в азотке советую проводить на улице или под вентиляцией. После растворения железа (прекращения реакции, примерно через сутки), извлекаем железо из раствора.

Далее добавляем туда 200 мл азотки и хорошо перемешиваем. Затем добавляем туда 50 грамм мочевины (карбамид). Внимание, добавлять нужно понемногу, так как в процессе реакции выделяется углекислый газ и идет активное шипение, из за которого все содержимое емкости может вылиться наружу.

Опускаем в раствор травления тестовый образец текстолита покрытый химическим нанесенным покрытием олово-свинец. буквально через минуту от оловянного покрытия не осталось и следа.

Плюсом данного раствора является большая скорость травления, медь практически не трогает даже при длительном нахождении платки в растворе. Минусов не замечено.

Какой рецепт по удалению покрытия олова-свинец лучший

Из всех рецептов мне больше понравился самый последний раствор с нитратом железа 3 и мочевиной. Травит быстро, медь практически не трогает. Но это только мое личное мнение и ни кому не хочу его навязывать.

Пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы в комментариях.

Всем чистых дорожек.

Статью написал: Admin Whoby.Ru

Как протравить — ботанические красители

Наши руководства предназначены для того, чтобы упростить процесс окрашивания, от очистки волокон до окрашивания с использованием различных красителей. Другие инструкции How To можно найти здесь.

Мордирование является наиболее важным процессом подготовки волокон к принятию цвета. Использование протравы помогает обеспечить наиболее стойкие и долговечные цвета. За исключением индиго (как кубовый краситель, он не требует протравы), это необязательный шаг. Тем не менее, есть много различных протрав, которые вы можете использовать. Решение о том, какую протраву использовать, зависит от типов волокон, которые вы хотите окрасить, и от того, сколько времени или энергии вы готовы потратить. В таблице ниже представлены различные морилки, которые мы продаем, а также преимущества и недостатки каждой из них.

(ознакомьтесь с нашими вопросами и ответами: обзор травления + очистка 101 здесь.)

Какие волокна вы красите?

Различные протравы могут лучше или хуже работать с разными типами волокон. Мы делим волокна на две категории. Первая категория целлюлозы волокон. В эту категорию входят все волокна растительного происхождения, такие как хлопок, лен и бамбук. Второй — белок или животные волокна. В эту категорию входят любые волокна животного происхождения, в том числе шерсть, кашемир, альпака и шелк. Если вы окрашиваете смесь белковых и целлюлозных волокон (например, шерсти/конопли, шелка/бамбука или шелка/хлопка), используйте протравы, которые могут окрашивать оба типа, как показано ниже. Как правило, синтетические волокна и ткани, такие как нейлон и полиэстер, плохо окрашиваются натуральными красителями.

Тем из вас, кто только начинает знакомиться с натуральным окрашиванием, мы рекомендуем сульфат алюминия (для белковых волокон, таких как шерсть и шелк), сульфат алюминия-калия (для белковых волокон) и триформиат алюминия (для целлюлозных волокон, таких как хлопчатобумажные и льняные или белковые волокна). Эти три протравы просты в использовании и дают замечательные результаты.

Какую морилку следует использовать?

Базовое морилирование см. в этой таблице. Как только вы освоитесь с этими методами, вы можете поэкспериментировать с различными морилками на разных волокнах, сравнить и сопоставить результаты, чтобы выяснить, что вы предпочитаете.

Морилка Типы волокон Преимущества Недостатки 900 06 Подробные инструкции
Ацетат алюминия с пшеничными отрубями или с карбонатом кальция после ванны Целлюлозные волокна Дает яркие цвета

Не требует тепла или энергии

Многоэтапный процесс

Ацетат алюминия представляет собой очень мелкий порошок, работа с которым может вызывать раздражение.

Подробнее.
Сульфат алюминия и калия Белковые волокна Простота в использовании

Дает яркие, четкие цвета

Рекомендуется для использования тепла/энергии Подробнее.
Сульфат алюминия Протеиновые волокна Простота использования

Быстрый процесс

Рекомендуется использовать тепло/энергию Подробнее.
Триформиат алюминия Целлюлозные и белковые волокна Простота использования

Не требует тепла/энергии

Более длительный процесс Подробнее.
Symplocos Целлюлозы и белковые волокна био на основе сушеных листьев, а не на минеральной основе Более длинный процесс

требует нескольких этапов для целлюлозных волокон

. См. Больше.
Дубильные вещества и сульфат алюминия
Целлюлозные волокна Наиболее светостойкая протрава для целлюлозных волокон Танин может немного изменить цвет красителя, так как он имеет собственный цвет. Подробнее.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕЙ РАССЫЛКЕ

Juniper Publishers | Журнал открытого доступа

Engineering Group

Pharma Group

Medical Group

Health Care Group

General Sciences

Microbiology Group

PDF

PDF (Portable Document Format) ) — это формат файла, который захватил

Подробнее

HTML

База данных HTML представляет собой сборник документов

Подробнее

Электронные книги

Издатели Juniper с честью принимают написанные электронные книги

Подробнее

Juniper Publishers Vision

«Содействовать созданию, распространению и применению научных знаний на благо общества и улучшению жизни людей. Основная миссия издательства Juniper — прилагать постоянные усилия по преобразованию научной информации от исследователей со всего мира, в легкодоступные данные путем публикации на нашем веб-сайте. Наше видение состоит в том, чтобы создать открытую научную платформу, где у всех есть равные возможности искать, делиться и генерировать знания, расширяя возможности исследователей и ученых в их повседневной работе».


Последние статьи

1 2345678910Следующая

Исследовательская статья

Рандомизированное клиническое контролируемое исследование лечебного вмешательства ASSYST, предоставленного работникам государственного сектора во время пандемии Covidovid-19
Magalhaes SS*, Guimaraes ACF, Silva CN, Souza JSS, Carasek L, Amorim MAL, Cardoso MG, Silva SMEF, Nascimento UJA, Capuano VQC, Jarero I и Toralles MB

Международный журнал Psychology and Behavioral Science

DOI:10.19080/PBSIJ.2023.20.556046

Исследовательская статья

Концептуальный документ

Короткая связь

Короткая связь

Исследовательская статья

Исследовательская статья

Фармакогностическое исследование, традиционное медицинское применение и фармакологическая активность Crepidium Amplectens
Виджай Нигам*, Саурабх Дубей, Шивам Чаурасия и Канчан Агарвал

Анналы обзоров и исследований

DOI:10. 19080/ARR.2023.09.555759

Мини-обзор

Мнение

Мини-обзор

Отзывы

Я очень горжусь тем, что являюсь главным редактором Журнала кардиологии и сердечно-сосудистой терапии, высококачественного онлайн-журнала, привлекательного графическим форматом и интересного, полезного… Подробнее

Джузеппе Гуллаче


Университет Флоренции, Италия

Global Journal of Archeology & Anthropology — очень величественный журнал. И я очень, очень, очень рад, что мне дали возможность писать статьи для журнала. Я… Подробнее

Лоуренс Томас


Школа Максвелла Сиракузский университет

Мне посчастливилось участвовать в кейс-стади Juniper Online Journal, где выдающиеся исследователи поддерживают меня и поддерживают их работу. Сам журнал показал высокий уровень и качество… Подробнее

Мохаммед Низар Баттихи


Центральные лаборатории Баттихи, Иордания

Мне нравится читать International Journal of Pulmonary and Respiratory Science, поскольку он объединяет представителей легочных дисциплин для обсуждения новых тенденций, результатов исследований и новых. .. Подробнее

Kelly L Colwell


Государственный университет Янгстауна, США

Наша работа была опубликована в журнале «Достижения в области стоматологии и гигиены полости рта» в 2017 году на тему «Управление вызовами реакции на лекарственные лихеноиды полости рта». Процесс публикации нашей ма… Подробнее

Кобкан Тонгпрасом


Университет Чулалонгкорн, Таиланд

Существует множество онлайн-журналов, которые следует учитывать, когда один из авторов представляет рукопись. Достижениям в стоматологии и гигиене полости рта следует уделять первостепенное внимание из-за уровня их профессии… Подробнее

John E Nathan


Американский совет педиатрии Стоматология, США

Я был действительно впечатлен качеством процесса публикации и высокой заметностью моей статьи, опубликованной в OAJT.

Акопова Ольга В.


Институт физиологии им. Богомольца, Украина

Для исследователя и ученого важно иметь возможность делиться идеями и мыслями с другими профессионалами по всему миру.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *