Please use this identifier to cite or link to this item: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4363
Title: Обмеження нітратного електроліту міднення для швидкісного електрохімічного 3D-друку
Other Titles: Limitations of copper nitrate electrolyte for fast electrochemical 3D-printing
Authors: Ущаповський, Дмитро
Воробйова, Вікторія
Плівак, Олександр
Мотронюк, Тетяня
Васильєв, Георгій
Keywords: локальне електроосадження;профіль осаду;комп’ютерне моделювання;профілометрія;дендрити;local electrodeposition;deposit profile;computer modeling;profilometry;dendrites
Issue Date: 2022
Publisher: Вісник Черкаського державного технологічного університету. Технічні науки
Abstract: Проведено випробування локального електроосадження металічної міді з нітратного електроліту з метою визначення можливості застосування цього електроліту в технології електрохімічного 3D-друку. Осадження проводили з використанням платинового нерозчинного анода, розміщеного в поліпропіленовому капілярі діаметром 4 мм. Електроформували об’єкти у формі циліндра висотою 100 мкм та 500 мкм за різної густини струму в стаціонарному та імпульсному режимах. Експериментально осаджені зразки аналізували із застосуванням 3D-профілометрії, порівнювали профіль поверхні з комп’ютерною моделлю та бажаним профілем покриття. Встановлено, що найвища точність друку досягається при густині струму осадження 20 А/дм2 при товщині осаду до 100 мкм. Збільшення товщини осаду, густини струму осадження та застосування імпульсного режиму призводять до зниження точності електроформування та компактності осаду через появу дифузійних обмежень і утворення дендритів. Таким чином, нітратний електроліт дозволяє проводити якісне локальне електроосадження об’єктів з міді висотою до 100 мкм при густині струму до 20 А/дм2.
To date, technologies based on local sintering of metal powder have become widespread for forming a metal product by 3D-printing. The disadvantage of additive manufacturing technologies based on local melting is high energy consumption, as well as the need to obtain metal powder or wire before making a product from it. The electrochemical technology of additive manufacturing, which is based on the local electrochemical deposition of metal from an electrolyte, does not have such disadvantages. An investigation of local electrodeposition of metallic copper from a nitrate electrolyte was conducted in order to determine the possibility of using this electrolyte in electrochemical 3D printing technology. Deposition was carried out using a platinum insoluble anode placed in a polypropylene capillary with a diameter of 4 mm. Cylinder-shaped coatings with a height of 100 μm and 500 μm were grown at different current densities in stationary and pulsed modes. Experimentally deposited samples were analyzed using 3D-profilometry, the surface profile was compared with the computer model and the desired coating profile. It has been established that the highest printing accuracy is achieved at a deposition current density of 20 A/dm2 when a deposition thickness is below 100 μm. In these conditions, the highest deposition accuracy is observed - 87% of the coating is deposited within the expected borders, and only 9% - outside these borders. The deposited metal is densely packed and has a finely crystalline structure. An increase in the deposition thickness and the deposition current density and the use of a pulse mode led to a decrease in the accuracy of the deposition and the quality of the coating due to the appearance of diffusion limitations and the formation of dendrites. Thus, the nitrate electrolyte allows for high-quality local electrodeposition of copper of a small thickness (up to 100 μm) at a current density of up to 20 A/dm2 . Further studies of electrochemical 3D printing processes should be directed to the search for an electrolyte and deposition conditions that allow metal local electrodeposition with an accuracy no worse than that obtained in this work, but for thicknesses of up to 1 mm and more.
URI: https://er.chdtu.edu.ua/handle/ChSTU/4363
ISSN: 2306-4412 (print)
2708-6070 (online)
DOI: 10.24025/2306-4412.4.2022.265832
Issue: 4
First Page: 77
End Page: 87
Appears in Collections:№4/2022

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_титул 4-2022.pdf262.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
3-4_зміст 4-2022.pdf130.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
77-87_Ущаповський та ін..pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.