Cтраница 4
Такое изменение плотности тока во времени, отраженное на осциллограммах рис. 2, обусловлено уплотнением катодной пленки под действием 5О4 - и соответственно увеличением ее электрического сопротивления. [46]
Таким образом, из приведенных результатов видно, что точное определение толщины, структуры и химического строения катодной пленки представляет большие трудности. [47]
Осциллограмма р, t для раствора, содержащего ион S0 -.| Осциллограмма /, / 7111ч раствора, содержащего г / л K2SiF6 250 г / л Сг03. [48] |
Таким образом, одним из назначений SOl и других посторонних анионов, вводимых в раствор при осаждении хрома, является участие в образовании особой катодной пленки, регулирующей осаждение. При избытке постороннего аниона пленка или совсем не образуется, или имеет весьма низкое сопротивление. [49]
Из сказанного выше следует, что успешное объяснение механизма образования КЭП на основе хрома и управление этим процессом связаны с более полным выяснением роли катодной пленки при кристаллизации электролитического хрома. [50]
В связи со сказанным следует считать, что успешное объяснение механизма образования КЭП на основе хрома и управление этим процессом связано с более полным выяснением роли катодной пленки при кристаллизации электролитического хрома. [51]
Возрастание концентрации хлорид-ионов в растворе незначительно влияет на минимальное значение силы тока ( рис. 114, в), что указывает на слабое воздействие хлорид-ионов на катодную пленку. Действительно, в растворах с анионами СГ образуются настолько прочные пленки, что они легко могут наблюдаться и после извлечения электрода из раствора. [52]
Изучением фазовых превращений в системе Сг ( ОН) 3 - Сг08 в зависимости от концентрации, рН и посторонних анионов была установлена идентичность образующихся суспензий с катодными пленками, что указывает на коллоидную природу пленки, образующейся при электролизе на поверхности электрода. При таком составе пленки основным компонентом ее является суспензия Сг ( ОН) 3 с адсорбированными на поверхности частиц молекулами хромовой кислоты. [53]
Разрушение труб вследствие питтинговой коррозии наблюдается лишь в определенных районах, и Кэмпбелл показал, что в пресной воде из многих источников, используемых в Великобритании питтинг не возникает даже в трубах с опасными катодными пленками. Это происходит благодаря наличию в воде небольшого количества естественного ингибитора ( вероятно, органического коллоидного вещества), подавляющего питтингообразование на меди. Таким образом, коррозия возникает только в водных средах, не содержащих этого ингибитора или содержащих его в недостаточном количестве. [54]
Технологический процесс получения катодной пленки на поверхности стали предусматривает осаждение двухслойного покрытия хром - оксид хрома, причем первым слоем является обычный электролитический осадок толщиной 0 006 - 0 01 мкм, вторым слоем - катодная пленка той же толщины. [55]
Аналогичный спад тока на поляризационных кривых имеет место и для анионов SiFe2 - и СГ ( рис. 114, б, в) с той лишь разни-цей что каждый из анионов оказывает специфическое действие на образующуюся катодную пленку. [56]
Рост покрытия по длине полосы в ванне хромирования при. [57] |
Можно предположить следующий ход процессов, протекающих на входном участке полосы: на участке а поверхность стали активируется выделяющимся водородом, реакция Сг6 - Сг3 начинает протекать к концу этого участка; на участке б реакция неполного восстановления интенсивно протекает, ее продукты формируют катодную пленку; на наиболее активных участках поверхности формирование пленки уже завершилось и начался процесс восстановления до металла; на участке в формирование пленки завершилось на большей части поверхности; только на отдельных небольших участках пленка еще не сформирована и металлический хром отсутствует; на участке г электроосаждение хрома идет по всей поверхности. При повышении плотности тока до 40 а / дм2 и выше процесс формирования пленки резко ускоряется и описанная картина не наблюдается. [58]
Характерным признаком электролитического хромирования наравне с малым выходом по току является так-же высокая твердость получаемых покрытий и наличие фазовой прикатодной пленки, образованной из продуктов восстановления шестивалентного хрома и компонентов раствора. Толщина катодной пленки, согласно предположениям разных авторов, колеблется от мономолекулярной до 0 1 мкм. Возможно, эта пленка тоже является барьером, препятствующим проникновению частиц в покрытие. [59]
Это способствует интенсивному выделению водорода, увеличению рН прикатодного слоя и формированию катодной пленки, состоящей из соединений шести - и трехвалентного хрома, а также сульфата. Формирование катодной пленки сопровождается резким смещением потенциала в отрицательную сторону. [60]