Cтраница 2
На состав покрытия оказывает влияние концентрация свободного цианида и щелочи в электролите. С увеличением концентрации цианида содержание меди в покрытии уменьшается, а содержание олова повышается. С повышением концентрации щелочи содержание олова в покрытии уменьшается, а меди увеличивается. Удовлетворительные в структурном отношении бронзовые покрытия получают при т-ре 65 С и несколько выше, плотность тока оказывает незначительное влияние на катодный процесс. Повышенная т-ра способствует увеличению содержания олова в покрытии, но решающую роль играет отношение масс олова и меди в электролите. Электроосаждение бронзы с 10 - 12 % Sn часто проводят с растворимыми анодами. При анодной плотности тока 3 а / дм2 они растворяются с образованием четырехвалентных ионов олова. При малейшем появлении губчатых осадков в электролит добавляют перекись натрия или водорода. Электроосаждение бронзы с 40 - 45 % Sn осуществляют с раздельными медными и оловянными анодами. На оловянных анодах предварительно создают желто-золотистую окисную пленку, обеспечивающую их растворение в виде четырехвалентных ионов. Плотность тока на медных и оловянных анодах регулируют таким образом, чтобы в электролите поддерживалось заданное отношение между концентрацией ионов меди и олова. [16]
На анодное растворение золота влияет концентрация свободного цианида в электролите, анодная плотность тока и химическая чистота электролита. С увеличением концентрации свободного цианида в растворе анодный выход по току зояота растет, с повышением плотности тока он падает. [17]
На анодное растворение золота влияет концентрация свободного цианида в электролите, анодная плотность тока и химическая чистота электролита. С увеличением концентрации свободного цианида в растворе анодный выход по току золота растет, с повышением плотности тока он падает. [18]
На состав сплава большое влияние оказывает концентрация свободного цианида. [19]
На процесс анодного растворения оказывает влияние концентрация свободного цианида в растворе, применяемая анодная плотность тока и химическая чистота электролита. [20]
В процессе электролиза у поверхности катода повышается концентрация свободного цианида, которая способствует сдвигу указанных равновесий в левую сторону. В результате такого сложного взаимодействия различных факторов у поверхности катода устанавливаются определенные концентрационные соотношения, которые обусловливают величину активности ионов меди и тем самым значение потенциала поляризуемого электрода. [21]
Наиболее сильное влияние на химический состав латунных покрытий оказывает концентрация свободного цианида и температура электролита. С повышением концентрации цианида в электролите уменьшается содержание меди в катодном сплаве. Наоборот, с повышением температуры содержание меди в осадке возрастает. [22]
Понижение скорости растворения благородных металлов при цианировании руд ( концентрация свободного цианида сравнительно невелика) связано с уменьшением концентрации кислорода, который интенсивно поглощается окисляющимися минералами руды. В результате этого к поверхности металла поступает так мало кислорода, что предельная концентрация цианида становится меньше имеющейся в растворе и процесс переходит в область, контролируемую кислородом, а не цианидом. С повышением давления концентрация кислорода у поверхности металла увеличивается и растворение протекает с большей скоростью. [23]
Повышение анодной плотности тока и понижение температуры электролита и концентрации свободного цианида ведут к быстрой и полной пассивации анодов, которые покрываются пленкой CuCN или Cu ( CN) 2, При этом происходит смещение анодного потенциала в положительную сторону и снижение выхода меди по току и ее концеш рации в электролите. Вместе с тем окисляются выделяющимся кислородом ноны Си4 в Си2 н CN в СКО, что приводит к избыточному расходу NaCtS или KCN. Введение в электролит в качестве депассиватора 30 - 45 г / л KNaC4H4Oe - 4H20 или до 40 г / л KCNS стабилизирует работу анодов н расход цианистой соли. [25]
Повышение анодной плотности тока и понижение температуры электролита и концентрации свободного цианида ведут к быстрой и полной пассивации анодов, которые покрываются пленкой CuCN или Cu ( CN) 2, При этом происходит смещение анодного потенциала в положительную сторону и снижение выхода меди по току и ее концеш рации в электролите. Вместе с тем окисляются выделяющимся кислородом ноны Си4 в Си2 н CN в СКСГ, что приводит к избыточному расходу NaCtS или KCN. Введение в электролит в качестве депассиватора 30 - 45 г / л KNaC4H4Oe - 4H20 или до 40 г / л KCNS стабилизирует работу анодов н расход цианистой соли. [27]
Чем ниже температура электролита, выше анодная плотность-тока и меньше концентрация свободного цианида ( в отсутствие сегнетовой соли и роданида), тем скорее и полнее пассивируются аноды, покрываясь пленкой CuCN или дицианидов. При этом анодный потенциал сильно смещается в сторону положительных значений, выход меди по току падает и концентрация ее в растворе снижается. Наряду с этим происходит окисление одновалентных ионов меди до двухвалентных и цианида в цианаты, что приводит к лишнему расходу цианистого натрия или калия. [28]
Четвертая ступенчатая кснстанта подсчитана по результатам измерений, в которых концентрацию свободного цианида определяли при помоши серебряного электрода пссле добавления соли серебра. [29]
Четвертая ступенчатая константа подсчитана по результатам измерений, в которых концентрацию свободного цианида определяли при помощи серебряного электрода после добавление соли серебра. [30]