Cтраница 4
Возможность образования покрытий заданного состава зависит от многих условий, но определяющими являются взаимодействия между частицами, составными частями электролита, поверхностью растущего осадка и разряжающимся на катоде водородом. Для направленного получения КЭП необходимо учитывать заряды частиц и поверхности катода, их взаимную адгезию, смачиваемость частиц электролитом и возможные химические реакции между последними. Иными словами, необходимо знать, существует ли определенное сродство или отчужденность между катодной поверхностью и зарастаемой частицей. Проявление этих свойств определяется природой электролита ( ионный состав, рН, наличием поверхностно-активных веществ и других добавок), условиями электролиза ( плотность тока, градиент потенциала, температура, скорость движения суспензии и др.), а также природой металла и частиц. [46]
Возможность образования покрытий заданного состава зависит от многих условий, но определяющими являются взаимодействия между частицами, составными частями электролита, поверхностью растущего осадка и разряжающимся на катоде водородом. Для направленного получения КЭП необходимо учитывать заряды частиц и поверхности катода, их взаимную адгезию, смачиваемость частиц электролитом и возможные химические реакции между последними. Иными словами, необходимо знать, существует ли определенное сродство или отчужденность между катодной поверхностью и зарастаемой частицей. [47]
Возможность образования покрытий заданного состава зависит от многих условий, но определяющими являются взаимодействия между частицами, составными частями электролита, поверхностью катода и разряжающимся на катоде водородом. Для направленного получения КЭП необходимо учитывать заряды частиц и поверхности катода, их взаимную адгезию, смачиваемость частиц электролитом и возможные химические реакции между последними. Иными словами, необходимо знать, существует ли определенное сродство или отчужденность между катодной поверхностью и зарастаемой частицей. Проявление этих свойств определяется природой электролита ( ионный состав, рН, наличие поверхностно-активных веществ и других добавок), условиями электролиза ( плотность тока, градиент потенциала, температура, скорость движения суспензии и др.), а также природой металла и частиц. [48]
Причинами образования покрытий неудовлетворительного качества являются направильный состав электролита и его чрезмерное загрязнение. [49]
![]() |
Схема установки ( а и нагревательного столика ( б для определения параметров процесса пленкообразования по светопро. [50] |
При образовании покрытия из порошкового материала происходит изменение его прозрачности. [51]
При образовании покрытия частицы нанесенного металла не свариваются с основным металлом детали и имеют относительно низкую прочность сцепления с основным металлом. [52]
![]() |
Схема установки для осаждений карбида кремния. ]. [53] |
Однако закономерности образования покрытия еще мало изучены. [54]
Исследование скорости образования покрытия, его структуры, фазового состава и свойств показали, что эти параметры определяются толщиной наносимого слоя шликера, его составом и режимом диффузионного отжига. Варьированием этих факторов были найдены оптимальные условия процесса, обеспечивающие получение качественных покрытий толщиной 50 - 100 мкм. Общие закономерности процесса формирования покрытий из шликеров аналогичны тем, которые наблюдаются при насыщении способом порошков в контейнерах с плавким затвором из смесей соответствующего состава. [55]
![]() |
Схема установки для осаждения карбида кремния. [56] |
Однако закономерности образования покрытия еще мало изучены. [57]
Нередки случаи образования покрытий с зеркальным отражением света при осаждении металлов реверсированным током в электролитах, не содержащих блескообразователей. [58]
![]() |
Схема вакуум-диффузионного хромирования трубных заготовок в печи СЛВ-16. 128. [59] |
Химические реакции образования покрытий путем взаимодействия с газовой средой весьма разнообразны. Реакционная газовая среда может находиться в полостях твердозернистой засыпки, в кипящем слое, в состоянии непрерывного потока. Чтобы вызвать и поддержать необходимые химические реакции, системе следует придать тепловую энергию. [60]