Cтраница 1
Осажденный никель содержит до 2 - 3 % фосфора и обладает высокой твердостью, которая после термообработки при 350 С повышается еще более и приближается к твердости хрома. [1]
![]() |
Электролизер для рафинирования никеля. [2] |
В электрохимически осажденном никеле, точную массу которого находят взвешиванием, аналитически определяют содержание примеси, и полученные результаты обрабатывают в соответствии с уравнением, определяющим степень загрязнения металла. По количеству пропущенного электричества, массе электроосажденного никеля, напряжению на электролизере рассчитывают выход по току никеля и удельный расход электроэнергии. [3]
![]() |
Электролизер для рафинирования ННКЕЛЛ. [4] |
В электрохимически осажденном никеле, точную массу которого находят взвешиванием, аналитически определяют содержание примеси, и полученные результаты обрабатывают в соответствии е уравнением, определяющим степень загрязнения металла. По количеству пропущенного электричества, массе электроосаждеиного никеля, напряжению на электролизере рассчитывают выход по току никеля и удельный расход электроэнергии. [5]
На гальванически осажденном никеле в процессе электролиза щелочных электролитов значение потенциала значительно меньше, чем на монолитном никеле. [6]
![]() |
Электролизер для рафинирования никеля. [7] |
В электрохимически осажденном никеле, точную массу которого находят взвешиванием, аналитически определяют содержание примеси, и полученные результаты обрабатывают в соответствии с уравнением, определяющим степень загрязнения металла. По количеству пропущенного электричества, массе электроосажденного никеля, напряжению на электролизере рассчитывают выход по току никеля и удельный расход электроэнергии. [8]
В загрязненных водоносных пластах осажденный никель составляет 0 03 - 0 456, а сорбированный 0 05 - 0 613 мг / 100 г. Никельсодержа-щие техногенные осадки, выпадающие в загрязненных водоносных пластах, представлены гидроокисью, карбонатом, сульфидом никеля. [9]
Сернокислый аммоний повышает твердость осажденного никеля, способствует получению мелкозернистого покрытия и затрудняет так называемое загорание осадка при высоких плотностях тока. Хлористый натрий или хлористый никель вводятся для устранения пассивирования анодов. Борная кислота является буфером и регулирует устойчивую кислотность никелевого раствора. Все соли и кислоты для электролитов должны применяться только чистые. [10]
Газовые включения, обнаруженные в электролитически осажденном никеле. [11]
Изменение звукового давления незначительно влияло а микротвердость осажденного никеля. Ультразвук практически не оказывал существенного влияния на микротвердость цинковых покрытий. [12]
Финч и Вильман [20] также наблюдали на электронограм-мах электролитически осажденного никеля комбинацию оси текстуры [112] с другой осью, дающей на электронограмме лишнее пятно с периодом около 2.19 А. Они относят возникновение этого пятна на счет отражения на плоскостях ( 1010) гексагонального никеля. Принимая для него известную из литературы постоянную а 2 50 А, можно получить для плоскостей ( 1010) период d - 2 18 А, заметно не отличающийся от указанного выше. [13]
Пористость никель-фосфорных покрытий такая же, как и у гальванически осажденного никеля, а коррозионная стойкость выше, чем у него. Однако имеются данные, что покрытия, химически осажденные из щелочного раствора и содержащие 4 5 % фосфора, обладают значительно меньшей коррозионной стойкостью, чем никелевые, полученные катодным восстановлением. [14]
После каждого цикла наблюдалось прогрессирующее увеличение длины матрицы из электролитически осажденного никеля, так что по завершении испытаний концы упрочняющих волокон оказывались утопленными в торцах композиции. [15]