Να στείλετε μήνυμα
Αρχική Σελίδα Νέα

εταιρικά νέα για Βασικές αρχές της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης

Πιστοποίηση
ΚΙΝΑ Hangzhou Suntech Machinery Co, Ltd Πιστοποιήσεις
ΚΙΝΑ Hangzhou Suntech Machinery Co, Ltd Πιστοποιήσεις
Είμαι Online Chat Now
επιχείρηση Νέα
Βασικές αρχές της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Βασικές αρχές της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης

1.Κονέψιμο και εφαρμογή της ηλεκτροπληγήσεως
1.1Ορισμός της ηλεκτροπληρωμής

Η ηλεκτροπληγή είναι η διαδικασία εφαρμογής συνεχούς ρεύματος σε ένα συγκεκριμένο διάλυμα ηλεκτρολύτη και μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε χημική ενέργεια για την κατάθεση μετάλλου στην επιφάνεια ενός μέρους.

 

1.2Σκοπός της ηλεκτροπληγήσεως
Με την αλλαγή της εμφάνισης και των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων της επιφάνειας των εξαρτημάτων, μπορεί να επιτευχθεί διακοσμητική, διάβρωση και αντοχή στην φθορά.

 

1.3Εφαρμογή της ηλεκτροπληρωμής
Η τεχνολογία ηλεκτροπληγήσης χρησιμοποιείται ευρέως σε αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες, καθημερινό υλικό, μηχανήματα κλπ.

 

2- Βασική Ορολογία της Ηλεκτροπληγήσεως

2.1Λύσιμο επικάλυψης
Κύριο αλάτι, παράγοντας σύνθεσης, πρόσθετο αλάτι,απόσβεση κλπ.

 

2.2Εξοπλισμός
Τάγμα επικάλυψης, τροφοδοσία, άνοδος, κάθοδος κ.λπ.

 

Κατανομή ανόδου:

Αδιαλυτές άνοδοι: Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτροπληγήσης, τα αδιαλυτά άνοδοι δεν διαλύονται και υποβάλλονται σε αντιδράσεις οξείδωσης ορισμένων ουσιών στην επιφάνεια.ενώ η κατανάλωση ιόντων μετάλλων συμπληρώνεται με την προσθήκη βασικών αλάτων.

Λύσιμο ανόδιο: αναφέρεται στην παραγωγή ανόδων με χρήση επιχρισμένων μεταλλικών υλικών, όπως νικέλιο για επιχρισμό νικέλου και ασήμι για επιχρισμό ασήμι.που παράγει ιόντα μετάλλων για να συμπληρώσει την κατανάλωση ιόντων μετάλλων σεΚαθοδικές αντιδράσεις.                        

 

Καθοδική αντίδραση: Το επικαλυμμένο εργασιακό κομμάτι χρησιμεύει ως καθετός και η επιφάνεια υποβάλλεται κυρίως σε αντίδραση μείωσης των ιόντων μετάλλων (ή των σύνθετων ιόντων τους),Με βάση το χάλυβα,.

 

Διορθωτής: Παρέχει το απαιτούμενο ρεύμα για την ηλεκτροπληγή.

 

Τάνκ: Είναι ένα σκεύος που χρησιμοποιείται για τη συγκράτηση ηλεκτρολύτη.

 

3- Κατάταξη και απαιτήσεις για τις ηλεκτροπληρωμένες επιχρίσεις

3.1. Κατατάξη των επικαλύψεων

3.1.1 Σύμφωνα με τον σκοπό χρήσης: Λειτουργική επικάλυψη
Προστατευτική επικάλυψη (περιοχή ψευδαργύρου, κάδμιο, κασσίτερο)
Προστατευτική διακοσμητική επικάλυψη

 

3.1.2 Σύμφωνα με την ηλεκτροχημική σχέση: Ανωδική επικάλυψη
Καθοδική επικάλυψη


3.1.3 Λειτουργική επικάλυψη: ανθεκτική στην φθορά επικάλυψη (σκληρή χρωματοποίηση)
Επικάλυψη κατά της τριβής (χάλυβα από κασσίτερο, κράμα μολύβδου-κασσίτερου)
Επιχρίσεις για θερμή επεξεργασία (προστασία από καρβουρίωση και επικάλυψη με χαλκό, προστασία από νιτρίωση και επικάλυψη με κασσίτερο)
Επιχρίσεις συγκολλησιμότητας (επεξεργασία από κασσίτερο, κράμα μολύβδου-κασσίτερου)
Διοχετευτική επίστρωση (ασημένια, χαλκό)
Μαγνητική επικάλυψη (επεξεργασία με νικέλιο, επεξεργασία με νικέλιο κοβαλτίου, επεξεργασία με νικέλιο σιδήρου)
Επισκευαστική επικάλυψη (σκληρή επικάλυψη με χρώμιο, επικάλυψη με σίδηρο, επικάλυψη με χαλκό)

 

3.2Απαιτήσεις για την επικάλυψη
3.2.1 Δύναμη δέσμευσης
Μητρώο και επικάλυψη, επικάλυψη και επικάλυψη
3.2.2 Καλύψη της επικάλυψης
Ενιαία κάλυψη και χωρίς ελαττώματα
3.2.3 Πλούτος
Δάχος και πορώς
3.2.4 Άλλοι δείκτες
Φωτεινότητα, σκληρότητα, χρώμα, αντοχή στη διάβρωση, εμφάνιση

 

3.3Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της επικάλυψης
3.3.1 Επεξεργασία προεπιχρισμού
Απομάκρυνση ελαίου, πλύση με νερό, ενεργοποίηση, διάβρωση από οξύ κλπ.
3.3.2 Χαρακτηριστικά και κατάσταση του διαλύματος επικάλυψης
Ιδιότητες του διαλύματος επικάλυψης, περιεκτικότητα κάθε συστατικού κλπ.
3.3.3 Κατάσταση των βασικών μετάλλων
Ηλεκτροαρνητικότητα, η φόρτιση στο σλότ, κλπ.
3.3.4 Διαδικασία ηλεκτροπληγήσης
Πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα ελέγχου
3.3.5 Αντίδραση εξέλιξης υδρογόνου
Τρύπες, λάκκοι, φουσκάλες, θραύσιμο υδρογόνου κλπ.
3.3.6 Μετά την επεξεργασία της ηλεκτροκάλυψης
Καθαρισμός, παθητικοποίηση, αφαίρεση υδρογόνου, γυαλισμός κλπ.
3.3.7 Ηλεκτρική τροφοδότηση
ρεύμα, τάση, μορφή κύματος κλπ.

 

4- Ταξινομή και λειτουργία των διαλύσεων ηλεκτροπληρωμής

4.1. Ταξινομή των διαλύσεων ηλεκτροπληρωμής
4.1.1 Μοναδικό διάλυμα επίλυσης με αλάτι: επίλυση με χλωριούχο ψευδάργυρο
4.1.2 Σύνθετο διάλυμα επικάλυψης: επικάλυψη με ασήμι από κυάνιο

 

4.2Δυναμικότητα του διαλύματος επικάλυψης
Ικανότητα διάσπασης: αναφέρεται στην ικανότητα του διαλύματος επικάλυψης να διανέμει ομοιόμορφα το πάχος της επικάλυψης, γνωστή και ως ομοιόμορφη ικανότητα επικάλυψης.
Ικανότητα κάλυψης: αναφέρεται στην ικανότητα του διαλύματος επικάλυψης να αποθέτει επικάλυψη σε βαθιές και κοίλες επιφάνειες των εξαρτημάτων, γνωστή και ως ικανότητα βαθιάς επικάλυψης.
Η απόδοση ρεύματος: αναφέρεται στη σχέση του πραγματικού βάρους του προϊόντος με το ηλεκτροχημικό ισοδύναμό του όταν περνά μέσα από μια μονάδα ηλεκτρικής ενέργειας στο ηλεκτρόδιο.Συνήθως εκφράζεται σε ποσοστό, εκφραζόμενο ως η αντιπροσωπεύει.

 

4.3Η επίδραση των συνθηκών της διαδικασίας της ηλεκτροπληγήσεως
4.3.1 Πυκνότητα ρεύματος της κάθοδας: ανώτατα και κατώτερα όρια του εύρους
4.3.2 Θερμοκρασία: Πεδίο υψηλότερης και χαμηλότερης θερμοκρασίας
4.3.3 Αναμετρίαση: κίνηση των καθοδών, αναμετρίαση με αέρα, κυκλοφορία του διαλύματος επικάλυψης
4.3.4 Τροφοδοσία ενέργειας: ισχύς, μορφή κύματος
4.3.5 Μη φυσικά μέταλλα: ιδιότητες του υλικού, κατάσταση της επιφάνειας
4.3.6 Γεωμετρικοί παράγοντες: μπάνιο επικάλυψης, άνοδος, κρεμάστρα και μέρη

 

4.4Παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των επικαλύψεων
4.4.1 Καθοδική πόλωση: υψηλή καθοδική πόλωση με καλή ικανότητα διασποράς
4.4.2 Ηλεκτρική αγωγιμότητα του διαλύματος επικάλυψης: προσθήκη ηλεκτρολύτη
4.4.3 Απόδοση ρεύματος της κάθοδας: απόδοση ρεύματος, πυκνότητα ρεύματος
4.4.4 Κατάσταση της επιφάνειας του υποστρώματος: ομαλότητα, βραχυπρόθεσμο ρεύμα πρόσκρουσης
4.4.5 Γεωμετρικοί παράγοντες: σχήμα ηλεκτροδίου, μέγεθος κλπ., σχήμα μπάνιου επικάλυψης

 

5.Βασικός υπολογισμός της διαδικασίας ηλεκτροπληγήσεως

5.1. Υπολογισμός υγρού δεξαμενής
Συνολική περιεκτικότητα κάθε ουσίας = πραγματικός όγκος του υγρού της δεξαμενής × συγκέντρωση ουσίας (g/l) × καθαρότητα της ουσίας

 

5.2.Καταλογισμός τρέχουσας απόδοσης
5.2.1 Εφαρμογή του νόμου του Φάραντεϊ στην ηλεκτροπλαστική
Δοκιμαστικό μέσο
Μ
Επικεφαλήςη ποσότητα υλικού που έχει καταρρεύσει (ή διαλυθεί) στο ηλεκτρόδιο (g)
Ε
ΕπικεφαλήςΜολική μάζα της ουσίας (g/mol)
Q
ΕπικεφαλήςΗ ποσότητα φορτίου που διέρχεται κατά τη διάρκεια της ηλεκτρόλυσης (C)
F
ΕπικεφαλήςΣταθερή του Φαραδή, 96500C/mol ή 26,8Ah/mol
5.2.2 Απόδοση ρεύματος
η= (m,/m) × 100=100 ×
m,/(Τκ)
η
ΕπικεφαλήςΣήμερα αποδοτικότητα (%)
m,
ΕπικεφαλήςΜάζα της πραγματικής υποκλίσεως ουσίας (g)
m
ΕπικεφαλήςΥπολογίστε την θεωρητική αξία μάζας του προϊόντος σύμφωνα με τον νόμο του Φαράντεϊ (g)
Εγώ...
ΕπικεφαλήςΔίπλωμα (A)
Κ
Επικεφαλήςηλεκτροχημικό ισοδύναμο
Τ
ΕπικεφαλήςΧρόνος διαρροής ρεύματος (h)

 

5.3. Υπολογισμός χρόνου ηλεκτροκάλυψης

t= ρ*σ/ (D η K)
Ρ
ΕπικεφαλήςΠληθυσμός βροχόπτωσης (g/cm)3)
σ
ΕπικεφαλήςΔυνατότητα εκπέρασης
D
ΕπικεφαλήςΣφιχτότητα ρεύματος (A/dm)2)
Κ
ΕπικεφαλήςΗλεκτροχημικό ισοδύναμο (g/Ah)
η
ΕπικεφαλήςΣήμερα αποδοτικότητα (%)

 

5.4. Υπολογισμός του πάχους της ηλεκτροπληρωμένης επικάλυψης
σ= Dt η K/ ρ (μm)
Δ ∆ πυκνότητα ρεύματος (A/dm)2)
Τ χρόνο (min)
ρ ∆ πυκνότητα βροχόπτωσης (g/cm)3)
Κ ∆ Ηλεκτροχημικό ισοδύναμο (g/Ah)
η ∆ ∆ ∆ ∆

Χρόνος μπαρ : 2023-08-24 14:28:38 >> κατάλογος ειδήσεων
Στοιχεία επικοινωνίας
Hangzhou Suntech Machinery Co, Ltd

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. YeGuiFeng

Τηλ.:: +86 85778256

Φαξ: 86-571-85778267

Στείλετε το ερώτημά σας απευθείας σε εμάς (0 / 3000)