STMB电镀标准
电镀检验标准

内、外包装箱损坏
√
(√)
内包装纸、袋破损,产品直接与包装盒或箱接触
√
标记或标识模糊
√
6抽样方案
外观检验的抽样
除非客户另有规定,否则按抽样计划表GB/T2828.1—2003
尺寸与配合检验的抽样有配合要求的产品,应对其配合尺寸进行检测。
除非客户另有规定,否则按抽样计划表GB/T2828.1—2003
CR
MA
MI
尺寸
各控制尺寸符合产品标准规定
控制尺寸稍超出公差,但不影响装配
√
控制尺寸超出公差,现场无法装配
√
膜厚
镀层厚度符合产品标准规定
镀层厚度严重低于客户给定的下限值
√
镀层厚度稍低于下限值,且盐雾测试合格
√
耐腐蚀
镀层/漆膜的防腐能力达到规定要求
盐雾测试不通过,不可接受
√
微孔数
大于8000孔/cm2
可靠性试验的抽样
除非客户另有规定,否则,所有可靠性试验(如膜厚、附着力、耐蚀性等)按抽样表执行。
注:可能时,可靠性试验的样本应从上、中、下挂位等量抽取。
替代的抽样方案
如果合同或订单或产品标准中规定了替代的抽样方案,可用其替代表中的方案。
转移规则
所有产品的检验由正常检验开始,批的接收或拒收应符合相应的抽样方案。发现某些批不符合接收准则而拒收时,应在剔除所有不合格品或修正缺陷后,作为连续批再取样和检验。
转移规则:
a)在连续系列批中,如果连续5批中有2批被拒收,则抽样方案由正常检验转入加严检验。
b)若在加严检验中,连续5批被接收,则可以重新恢复正常检验程序。
c)若连续10批停留在加严检验,未能达到符合恢复正常检验要求,则在改进产品质量以前,应停止本规范所规定的抽样检验。
电镀质检标准

Q W 8.2.4-02.5 A 电镀件检验标准/ QW 8.2.4-01.5 A 0 6 1. 目的:定义公司所有外协电镀件的检验标准。
2. 范围:适用于公司所有外协电镀件的验收。
3. 抽样标准:颜色、结晶、外观表面质量参照“ LS/QW 8.2.4-01”,(判定标准为CR=0,MA=0.65,MI=1.5);镀层厚度,附着力抽样数为2pcs. ★质量小知识:缺陷等级抽样检验中发现之不符合品质标准之瑕疵,称为缺陷,其等级有下列三种:(1)致命缺陷(CR)能或可能危害制品的使用者、携带者的生命或财产安全之缺陷,称为致命缺陷,又称严重缺陷,用CR 表示。
(2)主要缺陷(MA)不能达成制品的使用目的之缺陷,称为主要缺陷,或重缺陷,用MA 表示。
(3)次要缺陷(MI)并不影响制品使用目的之缺陷,称为次要缺陷,或轻微缺陷,用MI 表示。
4.术语:4.1 表面缺陷:镀件表面缺陷是指镀层表面上特别是镀件的主要表面上的各种针孔,麻点,起皮,起泡,削落,阴阳面,斑点,烧焦,雾状,树枝状,各海绵状沉积层,以及应当镀覆而未镀覆的部位等。
4.1.1 针孔:从镀层表面贯穿到镀层底部或基体金属的微小孔道。
4.1.2 麻点:在电镀过程中由于种种原因而在电镀表面形成的小坑。
4.1.3 起皮:镀层呈片状脱落基体现象。
4.1.4 起泡:在电镀中由地镀层与底金属之间失去结合力而引起一种凸起状缺陷。
4.1.5 削落:由于某些原因(例如不均匀的热膨胀或收缩)引起的镀层表面的破裂或脱落。
4.1.6 阴阳面:指镀层表面局部亮度不一或色泽不均匀的缺陷,多数情况下在同类产品中表现出一定的规律。
4.1.7 斑点:指镀层表面的一类色斑,暗斑等缺陷。
它是由一电镀过程中沉淀不良异物粘附或钝化液清洗不干净造成。
电镀件检验标准/ QW 8.2.4-01.5 A 0 6 4.1.8 烧焦镀层:在过高电流情况下形成的暗色,粗糙松散,质量差的沉积物其中含有氧化物或钝化液清洗不干净造成。
ASTM B 塑料件电镀涂装铜 镍 铬标准规范 中文

ASTM文件编号:B604-91(1997年重新认可)表面处理资料塑料件电镀涂装铜+镍+铬标准规范本标准在固定文件编号B604之下发行,文件编号之后的数字是本年采用的编号,或者万一有修改,则为本年最后修改版本。
括号中的编号表示本年最终认可编号。
上标E指最后修改或重新认可的变更。
1、范围1.1 本规范涉及的要求用于电镀铜+镍+铬塑料素材的几种等级和类型,而这些素材的外观,耐用性和热循环都对服务性能非常重要。
将提供此条件的五个等级涂装,每一个都希望能达到满意的性能。
1.2 本规范涉及使用的涂装要求,是在应用自动角媒的金属膜之后使用的,或者在应用自动触媒后任何涂装的应用之后使用的。
1.3 以下只属于此规范测试方法的笫六部分,附录A1,附录X2,附录X3和附录X4。
本标准不是旨在说明所有安全问题,如有,则是关于其使用上的。
本标准的使用者责任在于使用前建立一套合适的安全健康的条例,决定规格限制的可使用性。
2 参考文献2.1 ASTM标准:B 368 方法用于铜加速盐雾试验(CASS试验)B 487 试验方法用于交叉部分检验金属和氧气涂装厚度的测量B 489 条例用于金属涂装电镀和自动触媒延展性的弯曲试验B 504 试验方法金属涂装厚度的测量B 530试验方法用磁性的方法测量涂装厚度:磁性的非磁性素材的镀镍涂装B 532 规范用于电镀塑料表面或外观B 533试验方法用于电镀金属塑料件脱层强度B 556 指南用于通过斑点测试对薄铬层的测量B 567 试验方法用于通过Beta Backscatter方法测量涂装厚度B 568试验方法用于通过X光谱测量涂装厚度B 602 试验方法用于金属和非有机涂装样件性能B 659 指南用于金属和非有机涂装厚度测量B 727 条例用于电镀塑料材料的准备B 764 试验方法用于多层电镀镍中单层厚度和电化学潜力的决定(STEP试验)D 1193 试剂规范E 50 条例用于金属化学分析的仪器,试剂和安全防护措施3 术语3.1 定义3.1.1 重要表面———通常为可视表面(直射或反射),当正常装车后损坏表面的产品来源时,对产品的外观或服务性能起重要作用的表面。
ASTMB电镀标准

ASTM名称:B456-95铜/镍/铬和镍/铬电沉积镀层标准规范此标准以固定的名称B456发布,名称后面的数字表示最初采用或最后修订的年份,括号里的数字表示最近重新核准的年份,上标(ε)表示最后修订或再次核准的编辑变更。
此标准已通过国防部的应用核准,有关国防部采纳并发布的确切年份参见规范与标准中DOD索引。
1.范围对于那些重要的金属表面以及重要金属表面的防腐保护,此规范涵盖了几种形式与级别的电沉积物与对应金属或合金的具体要求,这些电沉积物与对应金属或合金包括:钢表面铜镍铬或镍铬镀层、铜和铜合金表面镍铬镀层以及锌合金表面铜镍铬镀层,与希望得到满意保护性能状态相适应的五种镀层级别为:极度恶劣、非常恶劣、恶劣、中度、轻度,这些保护性能的定义和典型例子见附录X1。
以下危险警戒仅适合于试验方法部分此规范中的附录X2,X3及X4中,此标准不声明任何应用中可能涉及到的有关安全方面的问题,使用前,建立适宜的安全和健康规范并确定规则限度的适用性乃标准使用者的责任。
注释1——ISO标准1456和1457不是必需的,但可作为附加信息的参考。
1.参考文献ASTM标准:B117 操作盐雾试验装置实验B183 电镀用低碳钢配制实验B242 电镀用高碳钢配制实验B252 电镀和电镀层转换锌合金冲模铸造的配制指导B253 电镀用铝合金的配制指导B281 用于电镀和电镀层转换时铜和铜基合金的配制实验B287 醋酸盐雾试验方法B320 铸铁电镀的配制试验B368 铜催化醋酸盐雾试验方法B380 Corrodkote 工艺装饰电沉淀镀层腐蚀试验方法B487 交叉部分显微镜检测的金属和氧化物镀层厚度的测量方法B499 通过磁性方法测得的磁性基底金属表面非磁性镀层的厚度测量之试验方法B504 电量分析法所获金属镀层厚度测量之试验方法B530 磁性方法所获得的镀层厚度测量之试验方法:磁性与非磁性基底表面电沉积镍镀层B537 暴露于大气环境中的电镀板的等级实验B554 非金属基底表面金属镀层厚度测量指导B568 X射线分光光度计所测镀层厚度试验方法B571 金属镀层附着力试验方法B602 金属和无机镀层物的特征取样试验方法B659 金属和无机镀层厚度测量指导B697 电沉积金属和无机镀层检测取样计划的选择指导B762 金属和无机镀层的多种取样方法B764 同时段多层镍沉积物中单层厚度与电气化学电位测定的试验方法D1193 试剂水的规格D3951商业包装惯例E50 装置、试剂和金属的化学分析安全措施的实验A.铜、锌和铝基底及它的合金B.注释3和4,见第6节ISO标准ISO 1456金属镀层——镍铬与铜镍铬的电沉积镀层ISO 1457金属镀层——铁或钢表面铜镍铬镀层3.术语定义重要表面——对外观或正常组装位置上物件的适用性而言,通常必需为可见的表面(直接的或映射的),或因为这些表面而产生组装物件上损坏可见表面的腐蚀性产品,必要时,重要表面应由购买商指定并表明于零件图上或由适当的标记性样本予以提供。
电镀产品标准

电镀产品标准同学们,今天咱们来聊聊电镀产品标准这个话题。
那啥是电镀产品标准呢?简单来说,就是给电镀产品定的一些规矩,就像咱们在学校要遵守的各种纪律一样。
电镀产品的外观很重要。
不能有那种明显的瑕疵,比如说坑坑洼洼的、颜色不均匀的地方。
想象一下,你买了一个漂亮的文具盒,结果上面有好多划痕和斑点,是不是会很不开心?电镀产品也是这样,如果表面不光滑、不平整,那可就不好啦。
镀层的厚度也有标准哦。
太薄了不行,容易磨损掉,起不到保护作用;太厚了也不行,会浪费材料,增加成本。
这就好比咱们穿衣服,太薄了不保暖,太厚了又行动不方便。
镀层的结合力也得达标。
啥意思呢?就是镀层要紧紧地贴在产品表面,不能轻轻一刮就掉下来。
比如说,一个电镀的勺子,如果镀层一刮就掉,那还怎么用呀?再来说说镀层的耐腐蚀性。
电镀产品得能经受得住一些腐蚀环境的考验,不能一下子就生锈或者被腐蚀掉。
就像咱们的雨伞,得能在下雨天挡住雨水,不能一淋就坏了。
还有镀层的硬度。
太硬了容易脆裂,太软了又不耐磨。
这就跟咱们的铅笔一样,太软的铅笔写字容易断,太硬的铅笔又不好削。
电镀产品的尺寸精度也得符合标准。
不能镀完之后尺寸变大或者变小太多,不然装不进相应的零件里,那就麻烦啦。
那这些标准是怎么来的呢?其实是根据产品的用途和使用环境来定的。
比如说,用在汽车上的电镀零件,就得能经受住风吹雨打、高温低温等各种恶劣条件;而用在一些小玩具上的电镀部件,要求可能就没那么高。
为了达到这些标准,生产厂家可得下不少功夫呢。
他们要选择合适的电镀工艺和材料,还要严格控制生产过程中的各个环节。
就像咱们考试,要认真复习每一个知识点,考试的时候仔细答题,才能取得好成绩。
在检测电镀产品是否符合标准的时候,会用到各种各样的仪器和方法。
比如用显微镜来观察镀层的厚度和表面质量,用专门的设备来测试镀层的硬度和耐腐蚀性。
如果电镀产品不符合标准会怎么样呢?那可能就不能上市销售,厂家会有损失。
而且,如果这些不合格的产品被用到了一些重要的地方,还可能会引发安全问题呢。
电镀盐雾测试标准

电镀盐雾测试标准电镀盐雾测试是指将被测物品放置在盐水喷雾试验箱内,通过模拟盐雾环境对被测物品的腐蚀性能进行检测的一种测试方法。
该测试方法被广泛应用于金属材料、电镀件、汽车零部件等领域,以评估材料或涂层的耐腐蚀性能。
本文将介绍电镀盐雾测试的标准要求和测试流程。
一、标准要求。
1. ASTM B117-16。
ASTM B117-16是美国材料与试验协会制定的电镀盐雾测试标准,适用于金属材料和镀层的耐腐蚀性能评定。
该标准规定了盐雾试验箱的工作条件、试验样品的准备、试验周期和评定方法等内容,是电镀盐雾测试中最常用的标准之一。
2. GB/T 2423.17-2008。
GB/T 2423.17-2008是中国国家标准中关于电镀盐雾测试的规定,适用于各种材料和涂层的耐腐蚀性能评定。
该标准对盐雾试验箱的性能要求、试验条件、试样的制备和评定方法等进行了详细规定,是国内企业进行电镀盐雾测试的重要依据。
二、测试流程。
1. 试样准备。
在进行电镀盐雾测试之前,首先需要准备好试样。
试样的准备包括清洗、去油、打磨和清洁等步骤,确保试样表面没有污染物和氧化层。
对于涂层试样,还需要注意涂层的均匀性和厚度是否符合要求。
2. 设置试验条件。
根据所选用的标准要求,设置盐雾试验箱的工作条件,包括温度、湿度、盐水浓度和喷雾时间等参数。
在进行测试之前,需要对盐雾试验箱进行校准和调试,确保其工作稳定可靠。
3. 进行测试。
将准备好的试样放置在盐雾试验箱内,按照设定的试验条件进行测试。
在测试过程中,需要定期观察试样的表面状态,记录腐蚀情况,并在测试结束后进行评定。
4. 评定测试结果。
根据所选用的标准要求,对测试结果进行评定。
评定的内容包括试样表面的腐蚀程度、腐蚀形貌和腐蚀面积等,根据评定结果判断试样的耐腐蚀性能是否符合要求。
三、总结。
电镀盐雾测试是一项重要的材料性能评定方法,通过模拟盐雾环境对材料的腐蚀性能进行检测,可以有效评估材料或涂层的耐腐蚀性能。
电镀层标准
电镀层标准《电镀层标准:给金属披上完美“外衣”的准则》嘿,你知道吗?曾经有个金属小物件,它觉得自己已经很厉害,浑身散发着金属的光泽,就像一个自认为很帅的小伙子,不屑于任何修饰。
结果呢,它很快就遭遇了“颜值危机”,被腐蚀得千疮百孔,就像一个帅气的脸蛋长满了痘痘,惨不忍睹啊!这时候它才明白,电镀层这个神奇的“外衣”是多么的重要,而电镀层标准就像是这个“外衣”的设计蓝图,要是不遵守,金属们可就要在各种恶劣环境中“裸奔”,然后被腐蚀这个“大怪兽”轻易打败了!一、“厚度魔法:薄厚之间有乾坤”电镀层的厚度可不像你随便涂个面霜,厚一点薄一点无所谓哦。
它就像是给金属盖的被子,太薄了,就像夏天盖了层薄纱,根本抵御不了外界的侵蚀这个“冷空气”。
比如说,在一些容易生锈的环境中,如果电镀层太薄,那金属就像没穿铠甲的士兵,分分钟被锈蚀这个“敌军”攻占。
一般来说,根据不同的使用场景和金属种类,都有严格的厚度标准。
像在汽车零部件上,电镀层厚度就得达到一定数值,这样才能在风吹雨打、道路泥泞这些“恶劣战场”上保护金属部件,绝绝子!要是达不到这个标准,那可就是“低级失误大赏”,汽车的寿命都会大打折扣呢。
二、“均匀度交响曲:奏响平整乐章”电镀层的均匀度啊,就像一场盛大音乐会的合奏。
每个乐手都得在自己的位置上,整齐划一,这样才能演奏出美妙的音乐。
电镀层要是不均匀,就像一场混乱的音乐会,有的地方声音大,有的地方声音小。
从外观上看,那就是有的地方亮闪闪,有的地方却黯淡无光,就像一张脸一边化了精致的妆,另一边却素颜,简直是“灾难现场”。
以我们常见的卫浴五金件为例,如果电镀层不均匀,在使用过程中,水就会像个调皮的小恶魔,专门找那些电镀层薄或者没有电镀好的地方下手,让五金件生锈,好好的“小鲜肉”就变成了“糟老头子”,这多可怕呀!三、“附着力大挑战:紧紧相拥不分离”电镀层和金属基底的附着力,那可是要像热恋中的情侣一样,紧紧相拥,不离不弃。
如果附着力不行,就像两个人只是表面朋友,稍微有点风吹草动就分开了。
ASTM B 380装饰性电镀层腐蚀膏试验法
ASTM B 380装饰性电镀层的腐蚀膏试验法1 范围1.1 本标准描述了用于评价钢、锌合金、铝合金、塑料和其他基体上的铜/镍/铬和镍/铬电镀层腐蚀性能的腐蚀膏试验方法。
1.2 本标准不打算强调所有涉及其使用的安全问题。
建立适当的安全和健康方法并确认是否符合有关条例是使用者的责任。
2 参考文件2.1 ASTM 标准:B 117 操作盐雾试验设备的方法B 456 电镀铜/镍/铬和镍/铬的规范B 537 电镀板大气暴露后的评级B 602 金属和有机涂层的特征取样的试验方法B 604 塑料上铜/镍/铬装饰性电镀层的规范D 1193 水试剂规范3 方法概述本方法是用含有腐蚀性盐的泥浆涂覆在试样上,让泥浆干燥,再把此试样暴露于高相对湿度的环境中进行特定时间周期的试验。
4 意义和用途4.1 铜/镍/铬和镍/铬电镀层是广泛使用的装饰性和保护性镀层。
腐蚀膏试验提供一种控制电镀件质量的方法,适用于研究、研制和制造控制。
5 仪器5.1 仪器将配有湿箱、样品架、加热和空气循环装置。
5.2 可能积聚在样品架上方的水滴不允许滴在被试样品上。
5.3 结构材料不能影响试验的腐蚀性。
6 步骤6.1 腐蚀膏---用玻璃烧杯用50mL满足D 1193要求的水溶解0.035g试剂级硝酸铜(Cu(NO3)2·3H2O),0.165g试剂级氯化铁(FeCl3·6H2O),和1.0g试剂级氯化铵(NH4Cl)。
搅30g陶瓷级的高岭土进入此溶液。
成分混合泥浆并等待2分钟使高岭土饱和。
在使用前成分搅拌泥浆。
6.1.1 另一种制备腐蚀膏的方法如下:称2.5g试剂级硝酸铜(Cu(NO3)2·3H2O),用容量瓶精确装500mL蒸馏水溶解并稀释。
称2.5g氯化铁(FeCl3·6H2O),用另一个容量瓶精确装500mL蒸馏水溶解并稀释。
(不用时,氯化铁溶液必须存放在黑暗的地方并用橡胶或玻璃塞塞住。
)(氯化铁溶液的保存期不能超过2周,超期溶液将不稳定。
astmb733电镀标准
astmb733电镀标准astm b733 电镀标准ASTM B733是一种针对电镀的标准。
这个标准已被多个电镀技术协会和其他专业组织采用,是美国国家标准协会(ANSI)的测试方法。
下面就为大家分步骤阐述ASTM B733电镀标准。
首先,ASTM B733标准明确了电镀的目的和适用范围,其目的在于表面处理,增加特定的物理、化学或电学性质,例如耐磨、耐腐蚀、导电等,可应用于金属制品、塑料制品等表面的处理。
其次,ASTM B733制定了适用条件和限制。
例如,电镀材料会影响电缆和其他电气设备的机械和电学性能,因此根据镀层的厚度和铜和钢之间的接触面积的大小,限制了电镀铜的类型和华氏硬度。
第三,ASTM B733标准定义了标准工作程序。
这些程序包括与准备物表面相关的一些步骤,如清洗、脱脂、去污和磷化处理。
此外,ASTM B733还指明了如何制备电镀材料的混合物、如何选择电镀的类型和如何控制电流密度等。
第四,在ASTM B733标准文件的支持下,制定了可使记录持一致的标准测试方法。
例如,通过X射线荧光光谱仪(XRF)检测铜和其他合金元素的含量。
通过检测合金混合物中的重金属离子和离子浓度时,采用XRF进行导电性和生成属性测量。
接着,值得一提的是,质量控制联合会(MIL-QC)是电镀制造商和供应商部门的视察机构,以确保官方印记的镀层通过了最少一组ASTM B733测试,并符合MIL-QC的标准(MIL-QC-9858A)。
最后,ASTM B733标准将其标准工作程序强制执行。
例如,镀层涂覆铁、钢、铜-铝及铜-钢表面时,涂层应属于电解沉积铜层的两种类型之一。
在标准中还明确规定镀层的厚度范围,并针对需要相关测试进行了明确说明。
总之,ASTM B733是一个有着非常重要的电镀标准,它保证了电镀工艺和研究在执行和评价过程中的客观性和一致性,并为制造商,供应商及质量控制单位提供了重要的参考依据。
电镀规范标准
关于电镀层是铜镍铬和电镀层是镍铬的规范标准1.范围1.1 这个规范包含了几种类型和几种等级的电镀层的要求,镀在钢铁上的电镀层是由铜,镍,铬组成的,或者是由镍,铬组成,镀在铜或者是铜合金上的电镀层是由镍,铬组成,镀在锌合金上的电镀层是由由铜,镍,铬组成的,这些电镀层是为了保护底层的STEP金属不受腐蚀,所以说在表层面或者内部面镀上电镀层是非常重要的。
提供五种等级的电镀层来满足不同状态下的要求,这些电镀层在很大程度上能够表现出令人满意的性能,即使是破坏已经达到:非常非常严重的,非常严重的,严重的,中度的,轻微的。
关于这些状态的定义和典型的事例在附录XI中可以找到。
1.2如下警告仅仅适用于在附录X2,X3,X4中关于这一规范的测试方法:这个标准并不是涉及到了所有相关的安全用法。
要建立一个合理的规则和在使用之前决定这个规则限制的实用性是标准使用者的职责。
提示1—ISO标准中的1456和1457并不是一种要求,但是可以作为其他消息的参考。
2.参考文档2.1 ASTM标准B117 是关于盐水喷雾测试器械的操作规则B183 是关于电镀中低碳合金镀层的准备工作的规则B242 是关于电镀中高碳合金镀层的准备工作的规则B252 是关于电镀和镀层转换中锌合金拉模铸造的准备工作的指导性建议B253 是关于电镀中铝合金镀层准备工作的指导性建议B254 是关于不锈钢上电镀层准备工作的规则B281 是关于电镀和镀层转换中铜和铜合金准备工作的规则B287 是关于醋酸盐水喷雾测试的方法B320 是关于电镀中铁铸造准备工作的规则B368 是关于加速铜化的醋酸盐水喷雾测试的方法B380 是关于通过(corrodkote)程序来进行电镀装饰层的腐蚀测试的方法B487 是关于通过使用显微镜来检验金属以及镀层横断面来判断氧化物厚度的测试方法B499 是关于通过磁力效应来检测电镀层厚度的测试方法,这种磁力效应是:有磁力的底层金属上镀有没有磁力的镀层。
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ASTM名称:B456-95铜/镍/铬和镍/铬电沉积镀层标准规范此标准以固定的名称B456发布,名称后面的数字表示最初采用或最后修订的年份,括号里的数字表示最近重新核准的年份,上标(ε)表示最后修订或再次核准的编辑变更。
此标准已通过国防部的应用核准,有关国防部采纳并发布的确切年份参见规范与标准中DOD索引。
1.范围对于那些重要的金属表面以及重要金属表面的防腐保护,此规范涵盖了几种形式与级别的电沉积物与对应金属或合金的具体要求,这些电沉积物与对应金属或合金包括:钢表面铜镍铬或镍铬镀层、铜和铜合金表面镍铬镀层以及锌合金表面铜镍铬镀层,与希望得到满意保护性能状态相适应的五种镀层级别为:极度恶劣、非常恶劣、恶劣、中度、轻度,这些保护性能的定义和典型例子见附录X1。
以下危险警戒仅适合于试验方法部分此规范中的附录X2,X3及X4中,此标准不声明任何应用中可能涉及到的有关安全方面的问题,使用前,建立适宜的安全和健康规范并确定规则限度的适用性乃标准使用者的责任。
注释1——ISO标准1456和1457不是必需的,但可作为附加信息的参考。
1.参考文献ASTM标准:B117 操作盐雾试验装置实验B183 电镀用低碳钢配制实验B242 电镀用高碳钢配制实验B252 电镀和电镀层转换锌合金冲模铸造的配制指导B253 电镀用铝合金的配制指导B281 用于电镀和电镀层转换时铜和铜基合金的配制实验B287 醋酸盐雾试验方法B320 铸铁电镀的配制试验B368 铜催化醋酸盐雾试验方法B380 Corrodkote 工艺装饰电沉淀镀层腐蚀试验方法B487 交叉部分显微镜检测的金属和氧化物镀层厚度的测量方法B499 通过磁性方法测得的磁性基底金属表面非磁性镀层的厚度测量之试验方法B504 电量分析法所获金属镀层厚度测量之试验方法B530 磁性方法所获得的镀层厚度测量之试验方法:磁性与非磁性基底表面电沉积镍镀层B537 暴露于大气环境中的电镀板的等级实验B554 非金属基底表面金属镀层厚度测量指导B568 X射线分光光度计所测镀层厚度试验方法B571 金属镀层附着力试验方法B602 金属和无机镀层物的特征取样试验方法B659 金属和无机镀层厚度测量指导B697 电沉积金属和无机镀层检测取样计划的选择指导B762 金属和无机镀层的多种取样方法B764 同时段多层镍沉积物中单层厚度与电气化学电位测定的试验方法D1193 试剂水的规格D3951商业包装惯例E50 装置、试剂和金属的化学分析安全措施的实验A.铜、锌和铝基底及它的合金B.注释3和4,见第6节ISO标准ISO 1456金属镀层——镍铬与铜镍铬的电沉积镀层ISO 1457金属镀层——铁或钢表面铜镍铬镀层3.术语定义重要表面——对外观或正常组装位置上物件的适用性而言,通常必需为可见的表面(直接的或映射的),或因为这些表面而产生组装物件上损坏可见表面的腐蚀性产品,必要时,重要表面应由购买商指定并表明于零件图上或由适当的标记性样本予以提供。
4.分类此规范中根据工作条件指定了五种镀层级别,由包含的分类数定义了几种镀层类型工作条件数1 工作条件数表示相应镀层级别下暴露的严重程度SC5 极度恶劣SC4 非常恶劣SC3 恶劣SC2 中度SC1 轻度相应于多种工作条件数的几种典型工作条件列于附录X1中镀层分类数——镀层分类数包括:基本金属(或合金中主要金属)的化学符号后面加一斜线,不锈钢除外,在这种情况下,表示方法为SS 后面加规定的AISI数再加斜线,即SS463/铜的化学符号(Cu)(若铜应用其中)千分尺测得的表示铜镀层的最小厚度数目(若铜被应用)表示铜沉淀型式的小写字母,(若铜被应用)(见节和节)镍的化学符号(Ni)千分尺测得的表示镍镀层的最小厚度数目表示镍沉淀型式的小字母(见节和节)铬的化学符号(Cr)表示铬沉淀的字母和千分尺测得的最小厚度量(见节和节)表示分类的符号——镀层分类数中使用下列小写字母以描述镀层类型a ——酸性池中延展性的铜沉积物b ——完全光亮条件下单层镍沉积物p ——需达到完全光亮程度而磨光的暗的或半明亮镍d ——双层或三层镍镀层r ——正规(即常规的)铬mc ——微裂铬mp ——微孔铬完全分类数目的例子——一个由15μm最小量(柔软酸)铜加25μm最小量(双重)镍加μm最小量(微裂的)铬组成的钢表面镀层所具有的分类数如下:Fe/Cu15a Ni25d Cr mc(见节和节有关符号的说明)表2:钢表面镍铬镀层注释1——试验结果表明,有关常规铬的分类数目所描述的镀层系统是否适宜SC4和SC3,这里存有一些疑问注释2——采购商许可之下,铜可应用于镍之内层位置,但是,它不可用于指定镍层的任何部分的代替者,B. 工作条件中,P或d镍或可被b镍所替代,在工作条件中 mc铬和mp镍或可被r铬所替代表4:锌合金表面铜镍铬镀层注释——试验结果表明,如下声明存有一些疑问,有关常规铬的分类数所描述的镀层系统是否适B.工作条件和1中,P或d镍或可被b镍所替代,工作条件中,mc和mp铬或可被r铬所替代5.定购信息按照此标准定购电镀物品时,购买者必须声明如下信息:此标准的ASTM名称数需求的具体镀层的分类数或基底材料和工作条件数表明条件必需的承受能力的程度,如果工作条件数而不是分类数被提出,那么制造商可免于提供任何形式的与具体工作条件数一致的分类数所指明的镀层物,见表或5,一旦要求,制造商必须告知购买者所用镀层的分类数。
表面要求,如明亮,灰暗或光泽的,做为选择购买商必须提供或核准所需表面处理要求或表面处理范围的样品。
重要表面,应显示于零件图面上,或者,由适当带有标识符的样品提供表示。
(见)支架重要表面位置或接触标记,这些标识是不可避免的。
(见)表5 :铜或铜合金表面镍铬镀层注释——虽然分类数满意于各种工作条件数,对于抗腐蚀性能力而言,系统使用细微不连继铬通常优于使B. 工作条件和1中,P或d镍或可代替b镍,在工作条件中,mc或mp铬或可替代r铬非重要表面的缺陷的许可限度非标准评估的延展度(见)腐蚀试验后表面恶化的许可限度(见)取样方法和容可度(见节7)节中给定的限度内按照试验方法B764测定的镍层之间电化学电位差异的最小值粘附力试验——应用的粘附力试验(见)6.产品要求可视缺陷电镀物品重要表面不得有明显可见的电镀缺陷,比如砂眼、凹点、粗糙不平、裂纹以及未镀区域,亦不应有污痕及变色现象,物品上可见的接触印痕是不可避免的,但这些痕迹的位置须由购买商指定,电镀物品必须干净且不应有损伤现象。
基底金属表面的缺陷,如擦伤、孔隙含有的绝缘物、轧制和冲模标记、遮掩部位和裂痕等,或可影响表面镀层性能,尽管存在最好的电镀实验先例,因此,起因于这种电镀缺陷的电镀者的责任应被排除。
注释2——为尽可减少此类问题的发生,有关基底材料或电镀项目的规范中应说包括合适此类基底材料的条件限度。
工艺及镀层要求对于获得满意粘附力和镀层的腐蚀性能而言,适当的准备程序和对基底材料表面的清净是必不可少的,因此,必需相应于各种电镀基底金属配制好实验所需之物对应各种基底金属。
配制的ASTM实验是有效可用的,见第2节接下来的操作程序,把将要电镀的零件(或物品)放置入电镀池中,此电镀池要求生成一种由具体的镀层分类数或者表2、3、4或5中列出的适合具体工作条件数的镀层分类数之一的沉淀物。
铜的类型与沉淀厚度铜的类型——由厚度值后面的下列符号来表示铜的类型 a表示包括因铜沉淀而提高测量水准不少于8%的延伸量的添加剂酸性池中的延展性铜沉淀物。
如果未能达到最小延伸量要求,或者,未达到测量标准要求下的沉淀物,此时,厚度值之后则没有符号。
铜沉淀的厚度——随后的化字符号铜(Cu)的数字表示千分尺测得的重要表面位置上铜沉淀的最小厚度(见节)镍的类型和沉淀厚度镍的类型——镍的类型用位于厚度值之后的下列符号所表示(注释5)b表示非常明亮条件下的镍沉淀物p表示要求擦光成完全明亮度的阴暗或半明亮镍,此类镍必须含有少于% 质量比的硫磺(注释3和4),以及不少于8%的延伸量d表示双层或三层镍镀层,此类镀层体系中的底层必须含有少于%质量比的硫磺(注释4)以及不少于8%的延伸量,顶层必须含有多于%质量比的硫磺(注释3和4)厚度必须不少于总镍厚的10%,而双镀层中的底层厚度必须不少于总镍厚的60%。
除钢外,钢必须至少75%,而三层镀层中,底层则应在50%至70%之间,三层中的中间层应含有不少于%质量比的硫磺和不超过总镍厚10%的厚度,这些多镍层镀层要求概括于表1中。
注释3——为表明该用哪一种型式的镍镀液而指定具体硫磺含量,尽管目前还没有简单有效的方法来确定电镀物品上镍沉淀物的硫磺含量,但尤其在配制试验样本时(见附录X3)可使用化学确定之方法。
注释4——对按试验方法B487配制物品的断面磨光和蚀刻,对其作精微检验以识别镍的类型,双层和三层镀层中单层镍厚,以及单层之间的电化联系,也可按试验方法B764通过STEP试验加以测定。
镍沉淀的厚度——化学符号Ni后面的数字表示千分尺测定的重要表面位置镍沉积物的最小厚度值(见)铬的类型和沉淀厚度铬的类型——沉淀铬的类型由位于化学符号Cr之后的下列符号来表示: r 表示常规的(即通常的)铬mc表示微裂铬,所有重要表面任何方向上超过30裂纹/mm的裂纹,并且肉眼看不见这些裂纹(见节) mp表示微孔铬,每10000cm2面积上至少包含有10000个微孔,并且肉眼看不到这些微孔(见节)铬沉淀物的厚度——重要表面铬沉积的最小厚度为μm(见)除了工作条件SC1(见)中最小厚度或可降低至μm外。
表示铬的厚度方法正如其类型一样用相同的符号表示而非铜和镍一样用数字来表示。
细微不连续镍上电镀铬时,过大的镀厚将在镍厚内起到绝缘微粒间的连接桥梁作用,推荐最大厚度量为μm6.3 粘附力——镀层必须对基底金属具足够的粘附力,并且多镀层中单个镀层之间亦必须具足够的粘附力,这些都可用试验方法B571中的方法加以适当的测试,实用中特殊的试验或测试方法应由购买商来指定6.4 延伸性——在附录X2中给定的试验方法下延伸性必须满足这样一种要求,铜延伸量不少于节中所陈述的要求量,镍延伸量不少于节中所陈述的要求量,或许要求更大的延伸量,但必须以采购商和制造商协同一致为前提条件。
6.5 镀层厚度由镀层分类数表示最少镀层厚度必须认识到或有超过此规范中所要求的镀层厚度的镀厚需求必须测定重要表面点上镀层厚度以及其各种镀层,(见节和注释5)注释5——当涉及具体沉淀厚度的重要表面不易控制时,比如细线、洞、深槽、角的底部及其他类似区域,购买者和制造商必须认识到使用更易接近的表面形成更厚的沉淀或作特殊的导轨架之必要性,特殊轨架可能涉及合适性、辅助性或双电极或绝缘护罩的使用。