System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种复合型的化学镍稳定剂制造技术_技高网

一种复合型的化学镍稳定剂制造技术

技术编号:40470820 阅读:3 留言:0更新日期:2024-02-26 19:08
本发明专利技术公开了一种复合型的化学镍稳定剂,属于线路板电镀技术领域,一种复合型的化学镍稳定剂,包括化学镍稳定剂的加工原料包括加速剂、稳定剂和PH调节剂,它可以控制化学镍稳定剂在不同速度的情况下,更加稳定,并保证该种化学镍稳定剂可以较好的同时满足镀液稳定性、沉积速率和镀层性能以及环保的要求,同时可提高化学镍稳定剂的使用范围,同时,可有效增加药液的使用寿命。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及线路板电镀,更具体地说,涉及一种复合型的化学镍稳定剂


技术介绍

1、化学镀镍是化学镀中发展最快的一种。镀液一般以硫酸镍、乙酸镍等为主盐,次亚磷酸盐、硼氢化钠、硼烷、肼等为还原剂,再添加各种助剂。在90℃的酸性溶液或接近常温的中性溶液、碱性溶液中进行作业。以使用还原剂的不同分为化学镀镍-磷、化学镀镍-硼两大类。镀层在均匀性、耐蚀性、硬度、可焊性、磁性、装饰性上都显示出优越性。

2、在化学镀镍过程中,由于镀液中存在外来或还原反应产生的固休微粒或胶体粒子,这些微粒比表面积大,具有催化活性,易诱发金属摔颗粒生成,导致化学镀镍溶液自发分解,且当装液装载量过大或ph数值过高以及温度过高时,也会引起镀液析出速度快,从而导致化学镍中部分成分异常消耗缺失。因此,选用适合的稳定剂对化学镍药水尤为重要。稳定剂可优先吸附在其活性微粒上,抑制微粒的镍磷沉积反应,阻止镀液的自发分解。

3、基于上述,本专利技术人发现:

4、在稳定剂的加入时,对镀液沉积速率和镀层性能有较明显的影响,而单一的稳定剂很难同时满足镀液稳定性、沉积速率和镀层性能以及环保的要求,进而导致稳定性的实用性大大降低。

5、于是,有鉴于此,针对现有的结构予以研究改良,提供一种复合型的化学镍稳定剂,以期达到更具有更加实用价值性的目的。


技术实现思路

1、1.要解决的技术问题

2、针对现有技术中存在的问题,本专利技术的目的在于提供一种复合型的化学镍稳定剂,它可以控制化学镍稳定剂在不同速度的情况下,更加稳定,并保证该种化学镍稳定剂可以较好的同时满足镀液稳定性、沉积速率和镀层性能以及环保的要求,同时可提高化学镍稳定剂的使用范围,同时,可有效增加药液的使用寿命。

3、2.技术方案

4、为解决上述问题,本专利技术采用如下的技术方案。

5、一种复合型的化学镍稳定剂,所述化学镍稳定剂的加工原料包括加速剂、稳定剂和ph调节剂,其具体选用标准如下:

6、当选用硫脲作为加速剂时,且控制硫脲的含量在低含量标准时,选用硫代硫酸钠和氧化钼作为稳定剂,选用硫酸和氨水作为ph调节剂;

7、当选用硫脲作为加速剂时,且控制硫脲的含量在高含量标准时,选用硫脲作为稳定剂,选用硫代硫酸钠和氧化钼对硫脲进行复合,并生成复合型稳定剂,选用硫酸和氨水作为ph调节剂。

8、进一步的,所述化学镍稳定剂配比后的硫脲的浓度为5~50g/l,硫代硫酸钠的浓度为5~60g/l,氧化钼的浓度为15~40g/l,且所述硫脲、硫代硫酸钠和氧化钼的浓度差的绝对值≤10g/l。

9、进一步的,所述化学镍稳定剂的ph调节剂中,选用10%浓度的硫酸作为酸性调节剂,选用50%浓度的氨水作为碱性调节剂。

10、进一步的,所述化学镍稳定剂的加工过程中,在加入加速剂和稳定剂后,测定混合液的ph数值,然后使用ph调节剂调节最终的ph数值,且最终的ph数值范围为8~10。

11、进一步的,所述化学镍稳定剂的加工原料中,加速剂还可选用异硫脲丙磺酸盐、稳定剂选用碘化钾和苯并咪唑,ph调节剂选用硫酸和氨水。

12、进一步的,所述化学镍稳定剂配比后的异硫脲丙磺酸盐的浓度为5~50g/l,碘化钾的浓度为5~50g/l,苯并咪唑的浓度为10~40g/l,且所述异硫脲丙磺酸盐、碘化钾和苯并咪唑的浓度差的绝对值≤5g/l。

13、进一步的,所述化学镍稳定剂的工作温度为10℃~150℃。

14、进一步的,所述化学镍稳定剂配比时,最终生成的化学镍稳定剂镀液内的水分为去离子水。

15、进一步的,所述化学镍稳定剂中粒子浓度测定时,采用原子吸收光谱法进行测定。

16、3.有益效果

17、相比于现有技术,本专利技术的优点在于:

18、(1)本方案,在制备化学镍稳定剂的过程中,当化学镍稳定剂主要由硫脲、硫代硫酸钠、氧化钼等组成时,硫脲在低含量的情况下,作为加速剂使用,而当硫脲在高含量的情况下,以硫代硫酸钠、氧化钼调节硫脲的含量,并生成复合型的稳定剂,可实现控制沉积速度高低的目的,且由于其他稳定剂的辅助作用,可控制化学镍稳定剂在不同速度的情况下,更加稳定,此时可保证该种化学镍稳定剂可以较好的同时满足镀液稳定性、沉积速率和镀层性能以及环保的要求。

19、(2)本方案,在制备化学镍稳定剂的过程中,当化学镍稳定剂通过异硫脲丙磺酸盐作为加速剂,以碘化钾、苯并咪唑等作为稳定剂,可提高化学镍稳定剂的使用范围,同时,可有效增加药液的使用寿命。

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【技术保护点】

1.一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的加工原料包括加速剂、稳定剂和PH调节剂,其具体选用标准如下:

2.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂配比后的硫脲的浓度为5~50g/L,硫代硫酸钠的浓度为5~60g/L,氧化钼的浓度为15~40g/L,且所述硫脲、硫代硫酸钠和氧化钼的浓度差的绝对值≤10g/L。

3.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的PH调节剂中,选用10%浓度的硫酸作为酸性调节剂,选用50%浓度的氨水作为碱性调节剂。

4.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的加工过程中,在加入加速剂和稳定剂后,测定混合液的PH数值,然后使用PH调节剂调节最终的PH数值,且最终的PH数值范围为8~10。

5.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的加工原料中,加速剂还可选用异硫脲丙磺酸盐、稳定剂选用碘化钾和苯并咪唑,PH调节剂选用硫酸和氨水。

6.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂配比后的异硫脲丙磺酸盐的浓度为5~50g/L,碘化钾的浓度为5~50g/L,苯并咪唑的浓度为10~40g/L,且所述异硫脲丙磺酸盐、碘化钾和苯并咪唑的浓度差的绝对值≤5g/L。

7.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的工作温度为10℃~150℃。

8.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂配比时,最终生成的化学镍稳定剂镀液内的水分为去离子水。

9.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂中粒子浓度测定时,采用原子吸收光谱法进行测定。

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【技术特征摘要】

1.一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的加工原料包括加速剂、稳定剂和ph调节剂,其具体选用标准如下:

2.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂配比后的硫脲的浓度为5~50g/l,硫代硫酸钠的浓度为5~60g/l,氧化钼的浓度为15~40g/l,且所述硫脲、硫代硫酸钠和氧化钼的浓度差的绝对值≤10g/l。

3.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的ph调节剂中,选用10%浓度的硫酸作为酸性调节剂,选用50%浓度的氨水作为碱性调节剂。

4.根据权利要求1所述的一种复合型的化学镍稳定剂,其特征在于:所述化学镍稳定剂的加工过程中,在加入加速剂和稳定剂后,测定混合液的ph数值,然后使用ph调节剂调节最终的ph数值,且最终的ph数值范围为8~10。

5.根据权利要求1所述的一种复...

【专利技术属性】
技术研发人员:王志军
申请(专利权)人:苏州杰睿美科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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