Princip činnosti přísad pro galvanické pokovování elektrických topných trubek
Zanechat vzkaz
Princip činnosti přísad pro galvanické pokovování elektrických topných trubek
Proces elektrolytického vylučování kovů se provádí v krocích: nejprve částice elektricky aktivního materiálu migrují do vnější Helmholtzovy vrstvy v blízkosti katody za účelem elektroadsorpce. Poté se katodový náboj přenese do adsorbované části elektrody, aby se desolvovaly ionty nebo jednoduché ionty a vytvořily se adsorbované atomy. Nakonec adsorbované atomy migrují po povrchu elektrody, dokud nesplynou do mřížky.
První výše zmíněný proces generuje určité nadpotenciály (jmenovitě migrační nadpotenciál, aktivační nadpotenciál a elektrokrystalizační nadpotenciál).
Pouze pod určitým nadpotenciálem může mít proces elektrolytického vylučování kovů dostatečně vysokou rychlost nukleace zrn, střední rychlost přenosu náboje a dostatečně vysoký krystalizační nadpotenciál, čímž je zajištěn plochý, hustý, lesklý povlak a pevné spojení s materiálem substrátu.
A vhodná aditiva pro galvanické pokovování mohou zvýšit nadměrný potenciál elektrolytického vylučování kovů, což poskytuje silnou záruku kvality povlaku.
Mechanismus řízení difúze
Ve většině případů určuje rychlost elektrolytického vylučování kovu difúze přísad ke katodě (spíše než difúze kovových iontů). Je to proto, že koncentrace kovových iontů je obecně 100-105krát vyšší než koncentrace přísad. Pro kovové ionty je proudová hustota elektrodových reakcí mnohem nižší než jeho limitní proudová hustota.
V případě aditivního řízení difúze většina částic aditiva difunduje a adsorbuje se na výstupcích, aktivních místech a speciálních krystalových površích s vysokým povrchovým napětím elektrody, což způsobuje, že adsorbované atomy na povrchu elektrody migrují do prohlubně na povrchu elektrody. a vstoupit do mřížky, čímž hraje vyrovnávací a rozjasňující roli.
Nedifúzní kontrolní mechanismus
Podle dominantních nedifúzních faktorů v galvanickém pokovování lze mechanismy kontroly nedifuze přísad rozdělit do různých mechanismů, jako je mechanismus elektro adsorpce, mechanismus tvorby komplexu (včetně mechanismu iontového můstku), mechanismus iontových párů, mechanismus změny Helmholtzova potenciálu a mechanismus změny povrchového napětí elektrody.
www.superbheater.com







