Novel methods for activating and electroplating a non-conductive carbon fiber composite part are provided. An exposed surface of the CFC part is mechanically activated followed by creating a relatively thin nickel strike layer in a controlled electrolytic process. A relatively thicker electrolytic nickel layer is deposited over the strike layer. The electrolytic nickel strike layer and electrolytic nickel layer serve as the foundation to enable deposition of any suitable erosion resistant coating thereon.
L'invention concerne de nouveaux procédés d'activation et d'électrodéposition d'une pièce composite en fibres de carbone non conductrices. Une surface exposée de la pièce CFC est activée mécaniquement, suivie de la création d'une couche d'amorce de nickel relativement mince dans un processus électrolytique contrôlé. Une couche de nickel électrolytique relativement plus épaisse est déposée sur la couche d'amorce. La couche d'amorce de nickel électrolytique et la couche de nickel électrolytique servent de base pour permettre le dépôt d'un revêtement résistant à l'érosion adapté quelconque sur celles-ci.
METHODS FOR CREATING A NICKEL STRIKE LAYER AND NICKEL ELECTROLYTIC BONDCOAT ONTO A NON-CONDUCTIVE CARBON FIBER COMPOSITE SURFACE AND THE COATING SYSTEM DERIVED THEREFROM
PROCÉDÉS DE CRÉATION D'UNE COUCHE D'AMORCE DE NICKEL ET D'UNE COUCHE DE LIAISON ÉLECTROLYTIQUE DE NICKEL SUR UNE SURFACE COMPOSITE EN FIBRES DE CARBONE NON CONDUCTRICES ET SYSTÈME DE REVÊTEMENT DÉRIVÉ
16.05.2024
Patent
Elektronische Ressource
Englisch
Manufacturing Optimization for Bondcoat/Thermal Barrier Coating Systems
Online Contents | 2010
|Thermal shock testing of thermal barrier coating/bondcoat systems
Tema Archiv | 2004
|British Library Conference Proceedings | 1997
|Plating, Silver, Nickel Strike, High Bake
SAE Technical Papers | 2000
SILVER PLATING Nickel Strike, High Bake
SAE Technical Papers | 1984