Otimização do banho eletrolítico utilizado no processo de eletrodeposição da liga de Ni-W

Autores

DOI:

https://doi.org/10.33448/rsd-v9i9.7331

Palavras-chave:

Eletrodeposição; Corrosão; Ligas de Ni-W.

Resumo

O objetivo deste trabalho foi utilizar um planejamento experimental associado à técnica de Metodologia de Superfície de Resposta (MSR) para avaliar o efeito da variação na concentração dos reagentes utilizados na preparação do banho eletrolítico utilizado para obtenção da liga de Ni-W por eletrodeposição. A metodologia empregada neste estudo foi quali-quantitativa. O efeito da variação na concentração dos reagentes sobre a composição química da liga depositada, sobre a eficiência catódica do processo de deposição e sobre a morfologia dos revestimentos foi avaliado. A resistência à corrosão da liga Ni-W em meio contendo íons cloreto (solução de NaCl) foi investigada utilizando a técnica de Polarização Potenciodinâmica (PP). Os resultados de composição mostraram que o níquel foi depositado preferencialmente em todas as condições experimentais avaliadas. Os revestimentos apresentaram uma morfologia nodular dependente da concentração de níquel nos depósitos. O revestimento obtido utilizando as maiores concentrações das fontes dos metais (níveis +1 e +1) apresentou a maior eficiência do processo de deposição (65,30 %). A liga de Ni-W apresentou uma maior proteção contra corrosão em meio contendo íons cloreto, em comparação à liga de Fe-W.

Referências

Arganaraz, M. P. Q., Ribotta, S. B., Folquer, M. E., Gassa, L. M., Benítez, G., Vela, M. E., & Salvarezza, R. C. (2011). Ni–W coatings electrodeposited on carbon steel: Chemical composition, mechanical properties and corrosion resistance. Electrochimica Acta, 56, 5898– 5903.

Chianpairot, A., Lothongkum, G., Schuh, C. A., & Boonyongmaneerat, Y. (2011). Corrosion of nanocrystalline Ni–W alloys in alkaline and acidic 3.5 wt.% NaCl solutions. Corrosion Science, 53, 1066–1071.

Costa, J. D., Sousa, M. B., Alves, J. J. N., Evaristo, B. O., Queiroga, R. A., Santos, A. X., Maciel, T. M., Campos, A. R. N., Santana, R. A. C., & Prasad, S. (2018). Effect of Electrochemical Bath Composition on the Preparation of Ni-W-Fe-P Amorphous Alloy. International Journal of Electrochemical Science, 13, 2969-2985.

Eliaz, N., Sridhar, T. M., & Gileadi, E. (2005). Synthesis and characterization of nickel tungsten alloys by electrodeposition. Electrochimica Acta, 50, 2893–2904.

Faveri, D., Perego, P., Converti, A., & Borghi, M.D. (2002). Optimization of Xylitol Recovery by Crystallization from Synthetic Solutions and Fermented Hemicellulose Hydrolyzates. Chemical Engineering Journal, 90, 291-298.

Graef, G., Anderson, K., Groza, J., & Palazoglu, A. (1996). Phase evolution in electrodeposited Ni-W-B alloy. Materials Science and Engineering: B, B41, 253-257.

Hamid, Z. A. (2003). Electrodeposition of cobalt–tungsten alloys from acidic bath containing cationic surfactants. Materials letters, 57, 2558-2564.

Murat, E. (2002). Response Surface Methodological Approach for Inclusion of Perfluorocarbon in Actinorhodin Fermentation Medium. Process Biochemistry, 38, 667-673.

Oliveira, J. A. M., Raulino, A. M. D., Raulino, J. L. C., Campos. A. R. N., Prasad, S., & Santana, R. A. C. (2017). Efeito da densidade de corrente e pH na obtenção da liga Ni-Fe por eletrodeposição. Revista Matéria, 22 (1), e-11773.

Oliveira, J. A. M., Santana, R. A. C., & Wanderley Neto, A. O. (2020). Characterization of the chitosan-tungsten composite coating obtained by electrophoretic deposition. Progress in Organic Coatings, 143, 105631.

Oliveira, J. A. M., Silva, P. S. G., Santana, R. A. C., & Silva, G. P. (2019). Estudo do efeito de pH do banho eletrolítico nas propriedades da liga Ni-W obtida por eletrodeposição. Educação Ciência e Saúde, 6, (1), 1-16.

Pereira, A. S., Shitsuka, D. M., Parreira, F. J., & Shitsuka, R. (2018). METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA, Santa Maria: UAB/NTE/UFSM https://repositorio.ufsm.br/bits tream/handle/1/15824/Lic_Computacao_Metodologia Pesquisa-Cientifica.pdf?sequence=1.

Pozzo, L. Y., Da Conceição, T. F., Spinelli, A., Scharnagl, N., & Nunes Pires, A. T. (2019). The influence of the crosslinking degree on the corrosion protection properties of chitosan coatings in simulated body fluid. Progress in Organic Coatings, 137, 105328.

Prasad S. (1993). Eletrodeposição de camadas de liga níquel-tungstênio e determinação de níquel por voltametria de onda quadrada. Tratamento de Superfície, 58, 23-28.

Prasad S., Marinho F. A., & Silva L. B. (2000). A comparative study on electrodeposition of Fe-W-B and Fe-Mo-B alloys. Journal of the Indian Chemical Society, 77, 311-313.

Santana, R. A. C., Campos, A. R. N., & Prasad, S. (2007). Otimização do Banho Eletrolítico da Liga Fe-W-B Resistente à Corrosão. Química Nova, 30 (2), 360-365.

Santana, R. A. C., Prasad, S., Campos, A. R. N., Araújo, F. O., Silva, G. P., & Lima-Neto, P. (2006). Electrodeposition and Corrosion Behaviour of a Ni-W-B Amorphous Alloy. Journal of Applied Electrochemistry, 36, 105-113.

Sriraman, K. R., Raman, S. G. S., & Seshadri, S. K. (2006). Synthesis and evaluation of hardness and sliding wear resistance of electrodeposited nanocrystalline Ni–W alloys. Materials Science and Engineering A, 418, 303–311.

Tsyntsaru, N., Cesiulis, H., Donten, M., Sort, J., Pellicer, E., & Podlaha-Murphy, E. J. P. (2012). Modern Trends in Tungsten Alloys Electrodeposition with Iron Group Metals. Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 48 (6), 491–520.

Wang, H., Liu, R., Cheng, F., Cao, Y., Ding, G., & Zhao, X. (2010). Electrodepositing amorphous Ni-W alloys for MEMS. Microelectronic Engineering, 87, 1901–1906.

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Publicado

26/08/2020

Como Citar

OLIVEIRA, J. A. M.; ALMEIDA, A. F. de .; COSTA NETO, H. da; SOUSA, M. B. de; COSTA, J. D. .; DANTAS, D. L. .; CAMPOS, A. R. N. .; SANTANA, R. A. C. de . Otimização do banho eletrolítico utilizado no processo de eletrodeposição da liga de Ni-W. Research, Society and Development, [S. l.], v. 9, n. 9, p. e478997331, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i9.7331. Disponível em: https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/7331. Acesso em: 3 jul. 2024.

Edição

Seção

Engenharias