Cтраница 2
При наличии загрязнений электролита органическими примесями, о чем свидетельствует блестящий вид осажденного никеля и его хрупкость, в электролит вводят активированный древесный уголь и прорабатывают ванну током. [16]
При наличии загрязнения электролита органическими примесями, о чем свидетельствует блестящий вид осажденного никеля и его хрупкость, в электролит вводят активированный древесный уголь и ванну прорабатывают током. [17]
При наличии загрязнения электролита органическими; примесями, о чем свидетельствует блестящий вид осажденного никеля и его хрупкость, в электролит вводят активированный древесный уголь и прорабатывают ванну током. [18]
Химически осажденный никель обладает более высокими защитными свойствами из-за меньшей пористости, чем электрохимически осажденный никель, а также потому, что осадки, содержащие в своем химическом составе фосфор, более стойки к агрессивным средам, чем чистый никель. [19]
Частицы этих материалов, оседая на поверхности металлических деталей, заращиваются в слой гальванически осажденного никеля, сообщая ему непревзойденные показатели твердости, износостойкости, высокие антифрикционные свойства, ударную вязкость и прочие свойства, необходимые при эксплуатации трущихся пар. Так, например, для покрытия стальных вкладышей применяется никелирование со включением зерен порошка синтетического алмаза марки АСП5 с зернистостью 63 - 50 мкм. [21]
Химически осажденный никель обладает более высокими за щитными свойствами из-за меньшей пористости, чем электрохимически осажденный никель, а также потому, что осадки, содержащие в своем химическом составе фосфор, более стойки к агрессивным средам, чем чистый никель. [22]
Если же покрытие ( например, медь из цианистых ванн) или основа ( например, катод из гальванически осажденного никеля) имеют мелкокристаллическую структуру, то явления воспроизводимости структур не наблюдается. [23]
Механические свойства никеля следующие: НВ 68 - 78, Ов 450 МПа. Осажденный никель повышает поверхностную твердость металла, благодаря чему никелированные изделия обладают повышенной износостойкостью. Независимо от способов получения никелевых покрытий с увеличением толщины покрытия пористость уменьшается. [24]
Механические свойства никеля следующие: НВ 68 - 78, ов 450 МПа. Осажденный никель повышает поверхностную твердость металла, благодаря чему никелированные изделия обладают повышенной износостойкостью. Независимо от способов получения никелевых покрытий с увеличением толщины покрытия пористость уменьшается. [25]
Электролитический процесс осаждения никеля называется твердым никелированием. Гальванически осажденный никель порист и имеет пониженную пластичность. [26]
Легче всего пассивируются чистые и малоуглеродистые сорта никеля. Гальванически осажденный никель, используемый для антикоррозионной защиты металлов, наиболее склонен к пассивации, так как отличается очень малым содержанием примесей. [27]
В гальванической паре никель - железо никель является катодом по отношению к железу и поэтому защищает основу ( различные углеродистые сплавы) только при условии полной беспористости покрытия. Так как гальванически осажденный никель даже в слое толщиной 25 - 30 мк обладает пористостью, то для более надежной защиты стали от коррозии он применяется обычно с подслоем меди. [28]
В этих случаях толщина осажденного никеля без подслоя меди достигает 0 20 - 0 30 мм. [29]
После оксидирования изделия никелируют в обычных электролитах, применяя первые 5 - Ю мин повышенные в 2 раза плотности тока. Осаждение других покрытий производят на слой ранее осажденного никеля. [30]