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申请/专利权人:江苏威金迈科技有限公司
摘要:本发明涉及电镀技术领域,具体涉及基于除杂控制的连续镀镍工艺及装置。本发明提供了一种基于除杂控制的连续镀镍工艺,基于连续镀镍生产线实施,包括预镀工段、暗镀工段、半亮镀工段、亮镀工段;第二电解除杂槽和第三电解除杂槽之间具有电磁阀和电动泵,具有电镀液交互的能力,基于协同除杂方法实现可互通的协同除杂;本发明提供了针对连续电镀生产线的多个电解除杂槽的技术方案,具有更高的除杂能力;提供了拟合函数的除杂控制方法,具有更好的趋势分析性;通过导数的正负性来判定杂质变化趋势的技术手段,保证了电解液的稳定,更有利于电镀的质量稳定;提供了多个电解除杂槽可独立、可协同的工作模式,可以实现相互帮扶的电解除杂。
主权项:1.基于除杂控制的连续镀镍工艺,所述连续镀镍工艺基于连续镀镍生产线实施;所述连续镀镍生产线包括预镀工段、暗镀工段、半亮镀工段、亮镀工段;所述预镀工段、暗镀工段、半亮镀工段、亮镀工段分别设置有第一电解除杂槽、第二电解除杂槽、第三电解除杂槽和第四电解除杂槽;所述第一电解除杂槽、第二电解除杂槽、第三电解除杂槽和第四电解除杂槽分别设置有取样口,所述取样口连接至用于检测电镀液中的离子浓度的成份分析仪;所述第二电解除杂槽和第三电解除杂槽之间具有电磁阀和电动泵,具有电镀液交互的能力;其特征在于,所述第二电解除杂槽和第三电解除杂槽基于协同除杂方法实现可互通的协同除杂;所述协同除杂算法包括:S1、确定杂质种类;通过分析废旧电解液的成分,确定杂质离子的种类;S2、杂质浓度采样;以预设的时间间隔Δt,分别对第二电解除杂槽和第三电解除杂槽中的杂质离子的浓度进行检测,得到第二槽杂质浓度数据集合{p2nΔt,nΔt}和第三槽杂质浓度数据集合{p3nΔt,nΔt};其中,n为采样序号,为自然数;p2nΔt和p3nΔt分别表示在第n次采样时的第二槽杂质浓度和第三槽杂质浓度;S3、拟合得到杂质浓度函数;分别对第二槽杂质浓度数据集合{p2nΔt,nΔt}和第三槽杂质浓度数据集合{p3nΔt,nΔt}进行拟合,得到时间相关的第二槽杂质浓度函数f2t和第三槽杂质浓度函数f3t;S4、对杂质浓度曲线求导;对第二槽杂质浓度函数f2t和第三槽杂质浓度函数f3t进行时间为求导,得到第二槽杂质浓度趋势函数f′2t和第三槽杂质浓度趋势函数f′3t;S5、电解除杂连续控制;根据第二槽杂质浓度趋势函数f′2t和第三槽杂质浓度趋势函数f′3t的正负性,判定杂质浓度是否稳定,若不稳定,则调整电解除杂的电流密度。
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