Cтраница 1
Зависимость состава сплава от катодной плотности тока для электролитов с различным содержанием компонентов показана на фиг. Из хода кривых следует, что увеличение плотности тока способствует снижению содержания свинца и увеличению содержания олова в покрытии. Дальнейший рост плотности тока до 5 - 6 а / дм2 вызывает менее значительные изменения в составе сплава. [1]
Зависимость состава сплава Zn-Co от относительного содержания цинка и кобальта в сульфатном электролите при разных плотностях тока и температуре 20 приведена на фиг. Зависимость состава сплава от относительного содержания цинка и кобальта в электролите при различной температуре и плотности тока 5 а / дм2 приведена на фиг. [2]
В табл. 68 показана зависимость состава сплава от состава электролита. [3]
![]() |
Распределение тока на, раз - [ IMAGE ] Изменение состава сплава борном катоде. - на разборном катоде. [4] |
Состав сплава по поверхности катода изменяется соответственно распределению плотности тока ( рис. 14), что хорошо согласуется с данными изучения зависимости состава сплава от плотности тока. [5]
Зависимость состава сплава Zn-Co от относительного содержания цинка и кобальта в сульфатном электролите при разных плотностях тока и температуре 20 приведена на фиг. Зависимость состава сплава от относительного содержания цинка и кобальта в электролите при различной температуре и плотности тока 5 а / дм2 приведена на фиг. [6]
Радиометрический контроль широко применяется при электролитическом получении сплавов. Химико-аналитическое установление зависимости состава сплава от условий электролиза и состава электролита, очевидно, является весьма трудоемкой операцией. [7]
Все сказанное представлено в виде отдельных кривых охлаждения. Однако все температуры, при которых отмечаются изменения в скорости охлаждения, можно представить на диаграмме зависимости состава сплава от температуры. Для построения диаграммы состояния в том виде, как она дана на рис. 9, необходимо располагать большим количеством данных. [8]
Сплавы вольфрама и молибдена с металлами группы железа могут, быть выделены из однотипных растворов. Сплавы вольфрама и молибдена с никелем, содержащие одинаковые количества последнего, получаются при резко отличном соотношении концентрации металлов в растворе, хотя общий характер зависимости состава сплава от состава электролита в обоих случаях одинаков. Повышение температуры до 50 почти не сказывается на составе сплавов молибдена, но приводит к значительным изменениям состава вольфрамовых сплавов и их выхода по току. Повышение плотности тока сопровождается понижением содержания молибдена в осадке. Для вольфрамовых сплавов этот процесс не вызывает изменения их состава или, в некоторых случаях, приводит к увеличению содержания вольфрама. Выход по току при осаждении молибденовых сплавов с повышением плотности тока проходит через максимум, тогда как для вольфрамовых сплавов этого не наблюдается. [9]
Наличие свободной борфтористоводородной кислоты необходимо для нормального растворения анодов, а также для повышения электропроводности. Клей добавляется для предотвращения образования дендритов, а также с целью получения мелкокристаллических осадков. Зависимость состава сплава от плотности тока, а также от содержания олова в электролите приведена на кривых фиг. [10]
Особенно это относится к тугоплавким металлам, таким, как молибден, вольфрам и др. Последние электролизом водных растворов не могут быть получены вообще. Однако электролитическим путем сравнительно легко могут быть получены сплавы этих металлов с железом, никелем и кобальтом. Это относится и к электрохимическому получению многих тройных сплавов. Поэтому проблема электрохимического получения сплавов является довольно обширной и актуальной. Этому вопросу посвящена монография А. Электрохимическое образование сплавов в какой-то мере связано с теорией совместного разряда ионов, рассмотренной в общих чертах выше. В связи с теме что величины а, а, ц и V заране-неизвестны, точное определение величины фс едва ли возможно. Для образования сплава определенного состава большое значение имеют состав электролита, плотность тока, величины коэффициентов диффузии и чисел переноса. Попытка установления зависимостей состава сплава от указанных параметров была предпринята А. [11]