Cтраница 3
Фильтр-прессование осадков происходит при давлениях, на порядок превышающих значение вакуума на вакуум-фильтрах. Во избежание нарушения пористости осадков при их фильтр-прессовании должны быть снижены показатели сжимаемости осадков путем изменения их структуры или создания жесткого скелета введением реагентов или присадочных материалов, имеющих низкие показатели сжимаемости. [31]
Добавка сернокислого аммония повышает блеск-покрытия. Формальдегид действует как деполяризатор и уменьшает пористость осадков. [32]
В лаборатории КХТИ обнаружено, что пористость облученных никелевых осадков уменьшалась почти в два, раза. При повышении плотности тока до 40 ма / см2 пористость осадков возрастает и становится равной 18 пор / см2 для облученных образцов и 24 пор / см2 - для обычных. [33]
Нередко с увеличением продолжительности фильтрования удельное сопротивление осадка постепенно повышается или в некоторый момент времени начинает резко возрастать. Это вызывается различными причинами, в частности миграцией тонкодисперсных частиц в порах осадка с уменьшением эффективного поперечного сечения пор; уменьшением пористости осадков, состоящих из тонкодисперсных частиц; пептизацией предварительно флокулированных частиц. Более редко наблюдается некоторое уменьшение удельного сопротивления осадка, объясняемое, в частности возникновением микротрещин в осадке вблизи фильтровальной перегородки. В общем процессы, обусловливающие изменение удельного сопротивления осадка со временем, достаточно многообразны и сложны и подлежат дальнейшему исследованию. [34]
Данные исследований показали, что химически никелированные образцы имеют значительно меньшую пористость по сравнению с гальваническим никелем при одной и той же толщине покрытий, причем пористость осадков, полученных из щелочного раствора, выше, чем из кислого. [35]
Кислые электролиты не содержат свободного цианида и кислотность их ( рН3 - 6) поддерживается добавками органических кислот ( лимоь ной, винной, щавелевой н др) Цианидныи комплекс зотота при таких значениях рН не разрушается. Кислые электролиты характеризуются низким выходом по току ( - 30 - 40 %), но при их использовании возможны высокие плотности тока ( 2 - 2 5 А / дм2) при комнатной температуре. Пористость осадков золота из кислых электролитов выше, чем из щелочных, У кислых электролитов золочения пониженная рассеивающая способность. [36]
Пористость осадка изменяется по его высоте, уменьшаясь по направлению к фильтровальной перегородке. Однако это изменение в большинстве случаев происходит в очень узких пределах и им можно пренебречь. Так как пористость осадков все же зависит от степени агрегации частиц твердой фазы, от перепада давления в фильтре, от высоты слоя осадка на фильтровальной перегородке, это следует иметь в виду при определении пористости осадков различных вспомогательных веществ с тем, чтобы проводить эти определения в сопоставимых условиях. [37]
С другой стороны, угловатость зерен создает благоприятные условия сводообразования % что в свою очередь способствует беспорядочной их укладке и повышению пористости. У свежеотложившихся глин и глинистых илов пористость часто превосходит 85 %, хотя те же материалы после сушки и уплотнения имеют пористость от 40 до 50 % и даже менее. Широкий диапазон в величине пористости свежеотложившихся осадков с различными размерами зерен ведет в дальнейшем к весьма важным последствиям уже после того, как осадки будут погребены. Благодаря весу вышележащих пород осадочные образования подвергаются соответствующим давлениям, которые уменьшают их объем, создавая более тесную набивку, измельчение и деформацию зерен, а при крайне высоких давлениях - фактическую перекристаллизацию частиц. [38]
Пористость осадка изменяется по его высоте, уменьшаясь по направлению к фильтровальной перегородке. Однако это изменение в большинстве случаев происходит в очень узких пределах и им можно пренебречь. Так как пористость осадков все же зависит от степени агрегации частиц твердой фазы, от перепада давления в фильтре, от высоты слоя осадка на фильтровальной перегородке, это следует иметь в виду при определении пористости осадков различных вспомогательных веществ с тем, чтобы проводить эти определения в сопоставимых условиях. [39]
![]() |
Зависимость скорости осаждения меди от ее концентрации в растворе.| Изолинии плотности тока цементации ( А / м2 меди железом на основе уравнения ( 25. [40] |
Главной причиной экстремального характера концентрационной зависимости скорости цементации является структура цементных осадков. Установлено [30], что скорость цементации и пористость цементных осадков сильно закоррелированы. В концентрированных растворах пористость осадков становится настолько малой, что скорость цементации практически равна нулю. В гидрометаллургии меди [31] растворы, содержащие свыше 20 кг / м3 меди, предварительно разбавляют с целью увеличения скорости цементации. Другим методом увеличения скорости цементации меди железом в концентрированных растворах является предварительная активация поверхности железа в растворе кислоты или разбавленном медном растворе. [41]
Цементные осадки, полученные в указанных растворах, существенно отличались Друг от друга по внешнему виду. Из рис. 14 ( кривая 1) следует, что относительная пористость осадков цементной меди тем меньше, чем больше коэффициент поляризации индифферентных ионов, на фоне которых протекала цементация, или иначе, остаточная концентрация ионов меди в растворе тем меньше, чем больше пористость осадков. [42]
Наряду с солями осаждаемых металлов электролиты содержат свободные борфтористую и борную кислоты, желатин и резорцин. Борфто-ристая кислота регулирует рН прикатодного слоя и увеличивает рассеивающую способность и стабильность электролита. Борная кислота выступает в качестве буферной добавки. Желатин и резорцин регулируют относительные скорости осаждения компонентов сплава и способствуют получению мелкозернистых плотных покрытий. Механическое перемешивание электролита сводит к минимуму пористость осадков и повышает скорость охлаждения. Подобранные составы растворов и режимы осаждения позволяют осуществлять процесс со скоростью до 1 35 мкм / мин. [43]
Пористость не характеризует удельное сопротивление осадков с каналами, имеющими поперечное сечение подобной формы, но она характеризует сопротивление осадков с каналами, имеющими поперечное сечение различной формы. На рис. II-13 условно изображены осадки Л, В и С с капиллярными каналами круглого и квадратного поперечного сечения. Осадки А и В имеют одинаковую пористость я / 4 0 78, но диаметры их каналов различаются в 4 раза. В соответствии с уравнением Пуазейля сопротивление осадка В превышает сопротивление осадка Л в 16 раз. Пористость осадка С составляет 0 5 и меньше пористости осадков Л и В в 0 78 / 0 51 56 раза; сопротивление осадка С находится между сопротивлениями осадков Л и В. Отсюда можно сделать вывод, что пористость имеет большое значение для удельного сопротивления осадка. [44]
Пористость не характеризует удельное сопротивление осадков с каналами, имеющими поперечное сечение подобной формы, но она характеризует сопротивление осадков с каналами, имеющими поперечное сечение различной формы. На рис. 11 - 13 условно изображены осадки А, В и С с капиллярными каналами круглого и квадратного поперечного сечения. Осадки А и В имеют одинаковую пористость л / 4 0 78, но диаметры их каналов различаются в 4 раза. В соответствии с уравнением Пуазейля сопротивление осадка В превышает сопротивление осадка Л в 16 раз. Пористость осадка С составляет 0 5 и меньше пористости осадков Л и Л в 0 78 / 0 51 56 раза; сопротивление осадка С находится между сопротивлениями осадков Л и В. Отсюда можно сделать вывод, что пористость имеет большое значение для удельного сопротивления осадка. [45]