Page 117 - Zmist-n3-2015-new
P. 117

магнію на мікроанодах. У DMF розчинах HAuCl 4 + PdCl 2 співосадженням золота
                  та паладію формуються такі ж плівки бінарної системи Au–Pd з розмірами части-
                  нок 0,1…0,3 mm. Основним чинником регулювання вмісту металів, осаджених на
                  поверхні магнію гальванічним заміщенням, є склад робочого розчину.

                      РЕЗЮМЕ. Исследовано осаждения Au и Au–Pd на поверхности вращающегося маг-
                  ниевого  диска  гальваническим  замещением  в  диметилформамидных  растворах  0,004 М
                  HAuCl 4  и 0,004 М HAuCl 4  с (0,004…0,01) M PdCl 2  при 20…60°С. Показано, что на магни-
                  евой поверхности формируются пленки с частиц золота размером 0,3...1,0 mm и пленки
                  Au–Pd – 0,1…0,3 mm. Установлено приоритетное восстановление золота при соосаждения
                  двух металлов. Возможность регулирования содержания металла в биметаллической сис-
                  теме Au–Pd показано на практике.
                      SUMMARY.  Au  and  Au–Pd  deposition  on  the  surface  of  rotating  magnesium  disk  are
                  studied in dymethylformamid solution 0.004 М HAuCl 4  and 0.004 М HAuCl 4  with (0.004…
                  0.01) M PdCl 2  at 20…60°С by galvanic replacement was investigated. The films formed on the
                  magnesium surface made of Au or Au–Pd particles with a size of 0.3…1.0 mm and 0.1…0.3 mm
                  correspondingly  are  shown.  During  codeposition  of  both  gold  and  palladium  a  dominant  Au
                  reduction is determined. Possibility of content regulation of the deposited metals in Au–Pd by
                  solution composition is shown in practice.

                  1.  Liu Y.-Ch. and Yang Sh.-J. Improved surface–enhanced Raman scattering based on Ag–Au
                     bimetals  prepared  by  galvanic  replacement  reactions  //  Electrochim.  Acta.  −  2007.  –  52,
                     № 5. – Р. 1925–1931.
                  2.  Кунтий О. І. Сріблення магнію контактним осадженням у водних розчинах і середови-
                     щі DMFA // Фіз.-хім. механіка матеріалів. − 2006. – 42, № 5. – С. 95–98.
                     (Kuntyi O. I. Silvering of magnesium by contact deposition in aqueous solutions and DMFA
                     medium // Materials Science. – 2006. – 42, № 5. – P. 681–684.)
                  3.  Silver nano-inukshuks on germanium / M. Aizawa, A. M. Cooper, M. Malac, J. M. Buriak
                     // Nano Lett. – 2005. – 5, № 5. – P. 815–819.
                  4.  Palladium deposition on magnesium in PdCl 2  in DMF / О. Kuntyi, О. Dobrovetska, S. Kor-
                     niy et al. // Chem.&Chem. Technol. – 2014. – 8, № 2. – P. 193–196.
                  5.  Aizawa M. and Buriak J. M. Block copolymer-templated chemistry on Si, Ge, InP, and GaAs
                     surfaces // J. Am. Chem. Soc. – 2005. – 127, № 25. – P. 8932–8933.
                  6.  Lee K. Y., Han S. W., and Choi H. C. Organic-free Au–Pd alloys on germanium substrate via
                     spontaneous galvanic displacement reaction // Bull. Korean Chem. Soc. – 2009. – 30, № 12.
                     – P. 3113–3116.
                  7.  Progress of electroplating and electroless plating on magnesium alloy / L.-P. Wu, J.-J. Zhao,
                     Y.-P. Xie, Zh.-D. Yang // Trans. Nonferrous Met. Soc. China. – 2010. – 20. – P. 630–637.
                  8.  Костин Н. А., Кублановский В. С. Импульсный электролиз сплавов. – К.: Наук. думка,
                     1996. – 206 с.
                  9.  Electrodeposition and morphology of Ni, Co and Ni–Co alloy powders. P. II. Ammonium
                     chloride supporting electrolyte / V. D. Jović, B. M. Jović, V. Maksimović, M. G. Pavlović
                     // Electrochimica Acta. – 2007. – 52, № 12. – P. 4254–4263.
                  10. Metal content and morphology of nanostructured Ag–Pd co-deposits / О. Kuntyi, І. Saldan,
                     О. Bilan’ et al. // Mater. Lett. – 2012. – 69. – P. 79–81.

                                                                            Одержано 17.12.2014










                  116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122