[實用新型]一種電鍍液分散能力評價裝置有效
| 申請號: | 201820855255.X | 申請日: | 2018-06-04 |
| 公開(公告)號: | CN208328164U | 公開(公告)日: | 2019-01-04 |
| 發明(設計)人: | 朱凱;何為;喻濤;王守緒;王翀;陳苑明;周國云;李清華;艾克華;王青云 | 申請(專利權)人: | 電子科技大學;四川英創力電子科技股份有限公司 |
| 主分類號: | C25D21/12 | 分類號: | C25D21/12;C25D5/02 |
| 代理公司: | 成都點睛專利代理事務所(普通合伙) 51232 | 代理人: | 葛啟函 |
| 地址: | 610031 四川省成*** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 電鍍 陰極陣列 分散能力 評價裝置 電鍍液 陰極組件 鍍液 本實用新型 微觀分散 流場 測量 電沉積技術 電鍍陽極 金屬電鍍 擴散控制 微觀區域 物質傳遞 電場 上開孔 串擾 鍍件 盲孔 受限 通孔 還原 宏觀 | ||
一種電鍍液分散能力評價裝置,屬于金屬電鍍及電沉積技術領域。本實用新型提出的電鍍液分散能力評價裝置中,電鍍陰極組件包括位于其表面的第一電鍍陰極陣列和位于其通孔或盲孔內的第二電鍍陰極陣列,通過在陰極組件上開孔實現第二電鍍陰極陣列與電鍍液的接觸,很好地還原了鍍件上微觀區域的流場環境和電場串擾,以及受擴散控制的物質傳遞差異,能更加準確地評價鍍液的微觀分散能力;同時,電鍍陰極組件孔中的第二電鍍陰極陣列與其表面的第一電鍍陰極陣列與電鍍陽極之間的距離是不同的,也可實現對鍍液在受限流場條件下的宏觀分散能力的評價。本實用新型提供的評價裝置,測量速度快,測量值準確,能實現對鍍液的微觀分散能力的評價。
技術領域
本實用新型屬于金屬電鍍及電沉積技術領域,具體涉及一種電鍍液分散能力評價裝置。
背景技術
金屬電鍍技術廣泛用于表面修飾、電氣互連、電子封裝等領域。在實際電鍍應用過程中,由于鍍件表面凹凸不平或者鍍件幾何外形不規則等原因,會導致鍍件上不同受鍍區域與電鍍陽極的距離不一致。這種距離不一致會導致鍍件上鍍層厚度均勻性變差,進而使鍍層耐腐蝕性、電氣連接可靠性、封裝可靠性受到影響。為了解決這一問題,目前通常會對電鍍液配方及工作條件進行調整,以提高電鍍液的分散能力(TP,Throwing Power),進而提高鍍層的均勻性。
為了測試電鍍液的分散能力,目前通常采用遠近陰陽極法、彎曲陰極法、霍爾槽法等方法。遠近陰陽極法通過設置距離陽極不同距離的兩塊平行陰極板,電鍍20~30分鐘后,通過兩塊陽極板上鍍層增加的質量比值來評價鍍液的分散能力。彎曲陰極法是利用特定幾何外形的陰極測試板,電鍍10~20分鐘,然后測量測試板上4個區域的鍍層厚度并計算來評價鍍液的分散能力?;魻柌鄯ㄊ抢藐帢O測試板與陽極板不平行帶來的距離差異,電鍍10~20分鐘后,通過測量測試板上特定8個區域上的鍍層厚度并計算來評價鍍液的分散能力。上述測試方法通過特殊的實驗裝置和計算方法,能相對客觀地評價鍍液的分散能力。但是上述方法所需電鍍時間長,而且需要對測試板進行稱量或鍍層厚度測量才能評價分散能力,操作繁瑣,工作量大,增加了導致實驗結果誤差的不可控變量;另一方面,上述測試方法采用的測試板受鍍面積大,對其重量和厚度的測量存在較大的誤差,因此對鍍液的微觀分散能力的評價能力很弱。
目前,由于儀器設備的精細化程度越來越高,電子設備的小型化和便攜性需求也越來越大,金屬電鍍液的微觀分散能力受到越來越多的重視。如何實現快速、準確、經濟地測量鍍液的微觀分散能力,成為金屬電鍍領域亟需解決的問題。
實用新型內容
本實用新型針對背景技術存在的缺陷,提出了一種電鍍液分散能力評價裝置。該裝置中采用包括與電鍍陽極距離不同的第一電鍍陰極和第二電鍍陰極的電鍍陰極組件,通過測量第一電鍍陰極和第二電鍍陰極上的電流,即可實現對電鍍液分散能力的評價,測量速度快,測量值準確,能實現對鍍液的微觀分散能力的評價。
為了實現上述目的,本實用新型采用如下技術方案:
一種電鍍液分散能力評價裝置,其特征在于:包括電源、電鍍槽、電鍍陽極、電鍍陰極組件,其中,所述電鍍陰極組件與所述電鍍陽極平行設置;所述電鍍陰極組件靠近電鍍陽極側的表面設置有第一電鍍陰極,所述第一電鍍陰極通過電氣互連線路連接在一起形成一個陣列;所述電鍍陰極組件的表面還設置呈陣列式分布的通孔或盲孔;所述通孔的孔壁上設置有一個或者多個第二電鍍陰極,所述盲孔的孔底或者側壁設置有一個或者多個第二電鍍陰極;設置在通孔或者盲孔上相同幾何位置的第二電鍍陰極通過電氣互連線路連接在一起形成一個陣列;第二電鍍陰極陣列與電鍍陽極之間的距離大于第一電鍍陰極陣列與電鍍陽極之間的距離。
進一步地,所述通孔或盲孔的方向與電鍍陰極組件的表面垂直。
進一步地,所述電氣互連線路不與電解液接觸;本實施例將電氣互連線路埋嵌于電鍍陰極組件內。
進一步地,所述第一電鍍陰極陣列和第二電鍍陰極陣列分別與電流測量電路連接。
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