Cтраница 1
Наложение ультразвукового поля оказывает значительное влияние на анодное растворение металлов. Как уже отмечалось, ультразвук снижает величину катодной поляризации, но может снижать и анодную поляризацию. [1]
Наложение ультразвукового поля в процессе хромирования позволяет значительно повысить плотности тока, при которых осаждаются блестящие осадки. Однако этот же эффект может быть достигнут проточным электролитом и реверсированием тока без такого значительного осложнения, каким является использование специального оборудования для возбуждения в электролите звукового поля. Основной особенностью действия ультразвукового поля, которое имеет перспективы практического применения, является интенсивное очищающее действие на покрываемый металл. [2]
Наложение ультразвукового поля в определенном диапазоне температур раствора, частоты и мощности поля способствует увеличению скорости процесса. [3]
Наложение ультразвукового поля влияет на свойства электро-осажденных металлов. [4]
Наложение ультразвукового поля при цинковании в указанных электролитах улучшает свойства пружин. Однако положительное влияние ультразвука сказывается только при осаждении слоя цинка определенной толщины ( в цианистом электролите 5 - 6 мк, в сернокислом 6 - 7 мк), лосле чего механические свойства образцов начинают значительно ухудшаться, приближаясь к свойствам пружин, оцинкованных без ультразвука. [5]
При наложении ультразвукового поля в этом электролите обеспечивается выход по току 96 - 98 % и за 12 мин. Сцепление осадка с покрываемым металлом хорошее, осадок плотный, пористость его резко снижена. [6]
При наложении ультразвукового поля качество окисной пленки на титане несколько улучшается, причем она становится более мелкокристаллической. Различным частотам соответствуют различные привесы образцов. Максимальный прирост привеса наблюдается при 76 кгц; при ультразвуковом оксидировании вес образцов уменьшается, что можно объяснить диспергированием поверхности титана, протекающим одновременно с оксидированием. [7]
При наложении ультразвукового поля в результате возникающей кавитации пленка гидроокиси легко удаляется с поверхности металла и перемешивающее действие ультразвука ускоряет образование и диффузию алюмината в раствор, в результате чего ско-тость растворения возрастает. Таким образом, воздействие ультразвука на растворение алюминия в щелочах сводится, очевидно, к ускорению образования алюмината, что и ускоряет растворение. [8]
Таким образам, наложение ультразвукового поля значительно расширяет рабочий интервал допустимых. [9]
![]() |
Изменение внутренних напряжений осадков никеля под влиянием ультразвукового поля. а - в обычных условиях. б - Б ультразвуковом поле. [10] |
Показано, что наложение ультразвукового поля снижает поляризацию при выделении кислорода на гладкой платине. Понижается также перенапряжение кислорода на двуокиси свинца, осажденной на платине. Измерение поляризации, связанной с выделением водорода при электроосаждении никеля, показало, что потенциал выделения водорода и металла снижается и степень снижения падает с ростом частоты. [11]
При гомогенном зарождении наложение ультразвукового поля приводит к интенсификации диффузионных процессов и увеличению вероятности перехода молекул из переохлажденной жидкой фазы в зародыш. Кроме того, под действием ультразвука усиливается теплообмен зародыша с окружающей средой. [12]
Таким образом, наложение ультразвукового поля существенно ускоряет процесс осаждения большинства металлов за счет применения повышенных плотностей тока, при которых без ультразвука осаждаются некачественные осадки. [13]
В пирофосфатном электролите наложение ультразвукового поля значительно ухудшает равномерность покрытия. [14]
В электролите № 1 наложение ультразвукового поля при плотностях тока до 5 а / дм2 не оказывает существенного влияния на рассеивающую способность, при больших плотностях тока наблюдается некоторое ее ухудшение. [15]