ASTM B999-15(2022) Стандартные спецификации для гальванических покрытий из титана и титановых сплавов, электроосажденных покрытий из титана и титановых сплавов на проводящей и непроводящей подложке - Стандарты и спецификации PDF

ASTM B999-15(2022)
Стандартные спецификации для гальванических покрытий из титана и титановых сплавов, электроосажденных покрытий из титана и титановых сплавов на проводящей и непроводящей подложке

Стандартный №
ASTM B999-15(2022)
Дата публикации
2022
Разместил
American Society for Testing and Materials (ASTM)
Последняя версия
ASTM B999-15(2022)
сфера применения
1.1 Настоящая спецификация охватывает требования к электроосажденным покрытиям из титана и титан-циркониевых сплавов на проводящих и непроводящих подложках технического (функционального) назначения. Покрытия из сплавов титана и циркония — это покрытия, содержание циркония в которых варьируется от 10 до 14 мас.% циркония, и они известны как «терновые» металлические электроосаждения. 1.2 Настоящая спецификация распространяется как на проводящие (металлические) подложки, так и на непроводящие (пластики, волокна, углеродная пена и т. д.). 1.3 Электроосаждение титана и титан-циркониевых сплавов на алюминий и проводящую подложку и непроводящую подложку производят там, где это желательно. получить устойчивость к атмосферной коррозии. Отложения титана и титанциркониевых сплавов, особенно на алюминии, показали отличные антикоррозионные свойства при атмосферном воздействии, особенно при дополнительном покрытии химическим никелем. Отложения титана и титан-циркониевых сплавов обеспечивают защиту от коррозии от разбавленной серной кислоты, используются для футеровки рассольных рефрижераторных резервуаров, аппаратов химического оборудования, аккумуляторных батарей, а также в качестве износостойкого покрытия несущих поверхностей. 1.4 Значения, указанные в единицах СИ, следует считать стандартными. Никакие другие единицы измерения в настоящий стандарт не включены. 1.5 Настоящий стандарт не претендует на решение всех проблем безопасности, если таковые имеются, связанных с его использованием. Пользователь настоящего стандарта несет ответственность за установление соответствующих мер безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также определение применимости нормативных ограничений перед использованием. 1.6 Настоящий международный стандарт был разработан в соответствии с международно признанными принципами стандартизации, установленными в Решении о принципах разработки международных стандартов, руководств и рекомендаций, выпущенном Комитетом Всемирной торговой организации по техническим барьерам в торговле (ТБТ).

ASTM B999-15(2022) Ссылочный документ

  • ASTM B117 Стандартная практика эксплуатации аппарата солевого тумана (тумана)
  • ASTM B183 Стандартная практика подготовки низкоуглеродистой стали к гальванике
  • ASTM B242 Стандартное руководство по подготовке высокоуглеродистой стали к гальванике
  • ASTM B253 Стандартное руководство по подготовке алюминиевых сплавов к гальванике
  • ASTM B320 Стандартная практика подготовки чугунных отливок к гальванике
  • ASTM B322 Стандартное руководство по очистке металлов перед гальванопокрытием
  • ASTM B374 Стандартная терминология, относящаяся к гальванике
  • ASTM B487 Стандартный метод испытаний для измерения толщины металлических и оксидных покрытий путем микроскопического исследования поперечного сечения
  • ASTM B499 Стандартный метод испытаний для измерения толщины покрытий магнитным методом: немагнитные покрытия на магнитной основе металлов
  • ASTM B504 Стандартный метод испытаний для измерения толщины металлических покрытий кулонометрическим методом*2023-05-01 Обновление
  • ASTM B507 Стандартная практика проектирования изделий для гальванопокрытия на стеллажах
  • ASTM B567 Стандартный метод испытаний для измерения толщины покрытия методом обратного бета-рассеяния*2023-10-28 Обновление
  • ASTM B568 Стандартный метод измерения толщины покрытия методом рентгеновской спектрометрии
  • ASTM B571  Стандартная практика качественного испытания на адгезию металлических покрытий
  • ASTM B602 Стандартный метод испытаний для отбора проб по характеристикам металлических и неорганических покрытий
  • ASTM B697 Стандартное руководство по выбору планов отбора проб для контроля электроосажденных металлических и неорганических покрытий
  • ASTM B727 Стандартная практика подготовки пластмассовых материалов для гальваники
  • ASTM B733 Стандартные спецификации для автокаталитических (химических) никель-фосфорных покрытий на металле
  • ASTM B849  Стандартные технические условия на предварительную обработку железа или стали для снижения риска водородной хрупкости
  • ASTM B850 Стандартное руководство по обработке стали после нанесения покрытия для снижения риска водородного охрупчивания
  • ASTM B851 Стандартные спецификации для автоматизированной контролируемой дробеструйной обработки металлических изделий перед никелированием, автокаталитическим никелированием или хромированием или в качестве окончательной отделки
  • ASTM D2982 Стандартные методы испытаний для обнаружения антифриза на основе гликоля в отработанных смазочных маслах
  • ASTM D3359  Стандартные методы измерения адгезии с помощью теста на ленте
  • ASTM D5185 Стандартный метод испытаний для определения элементов присадок, металлов износа и загрязнений в отработанных смазочных маслах и определения отдельных элементов в базовых маслах методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-AES)
  • ASTM E127 Стандартная практика изготовления и проверки ультразвуковых эталонных эталонов из алюминиевого сплава
  • ASTM F519 Стандартный метод испытаний для оценки механического водородного охрупчивания процессов нанесения покрытия и условий эксплуатации

ASTM B999-15(2022) История

  • 2022 ASTM B999-15(2022) Стандартные спецификации для гальванических покрытий из титана и титановых сплавов, электроосажденных покрытий из титана и титановых сплавов на проводящей и непроводящей подложке
  • 2015 ASTM B999-15 Стандартные спецификации для гальванических покрытий из титана и титановых сплавов, электроосажденных покрытий из титана и титановых сплавов на проводящей и непроводящей подложке



© 2023. Все права защищены.