Adhesion Strength of Electrodeposited Ni, Zn, and Fe Coatings with Copper Substrates

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Taylor & Francis Online
Abstract
ENG: This paper presents the adhesive strength values of electrodeposited nickel, zinc, and iron coatings on copper substrates at various deposition parameters, including laser-assisted stimulation of the deposition process. One of the factors determined to be responsible for the adhesive strength of metal films with a metal substrate is the formation of a diffusion zone at the ‘coating-substrate’ interface. It is shown that an increase in adhesive strength is achieved due to the expansion of the diffusion zone and the formation of solid solutions. The decrease in adhesive strength at high overpotentials is associated with the release of hydrogen and the formation of intermediate phases.
UKR: У цій статті представлено значення адгезійної міцності електроосаджених покриттів з нікелю, цинку та заліза на мідних підкладках за різних параметрів осадження, включаючи лазерну стимуляцію процесу осадження. Одним із факторів, які визначають міцність адгезії металевих плівок до металевої підкладки, є утворення зони дифузії на межі «покриття-підкладка». Показано, що підвищення адгезійної міцності досягається за рахунок розширення зони дифузії та утворення твердих розчинів. Зниження адгезійної міцності при високих перенапругах пов'язане з виділенням водню і утворенням проміжних фаз.
Description
V. Zabludovsky: ORCID 0000-0001-9930-2356; V. Tytarenko: ORCID 0000-0001-6695-9810; E. Shtapenko: ORCID 0000-0001-7046-3578
Keywords
adhesion strength, electrodeposited coatings, laser-assisted deposition, diffusion layer in the solid state, aдгезійна міцність, електроосаджені покриття, лазерне напилення, дифузійний шар у твердому стані, КФ, КГВФ (ДІІТ)
Citation
Shtapenko E. Ph., Zabludovsky V. A., Tytarenko V. V. Adhesion strength of electrodeposited Ni, Zn, and Fe coatings with copper substrates. Transactions of the Institute of Metal Finishing. 2022. Vol. 100, Iss. 6. P. 299–304. DOI: 10.1080/00202967.2022.2107751.