Процесс - электроосаждение - хром - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Лучше уж экстрадиция, чем эксгумация. Павел Бородин. Законы Мерфи (еще...)

Процесс - электроосаждение - хром

Cтраница 2


16 Статическая водородная усталость, стали ЗОХГСА, нагруженной на 0 3 и 0 5 ов, после хромирования в стандартном электролите ( 50 А / дм2, 35 С, 20 мин Сплошные линии - электролит без добавок. штриховые - добавка полиэтиленгликоля MB 2000 5 г / л.. [16]

Корреляция действия ванилина и хинальдина на пластичность проволочных образцов и циклическую усталость плоских образцов является подтверждением нашей точки зрения на причину понижения усталостных характеристик стали в результате хромирования, согласно которой основной причиной этого явления считается наводороживание стальной основы в процессе электроосаждения хрома.  [17]

Растворение железа в хромовокислом электролите замедляется при накоплении в электролите трехвалентного хрома и введении ионов Zn Органические ингибиторы коррозии, замедляющие растворение железа в кислотах, таких как БА-6 или ШУ, снижают скорость растворения железа в хромовокислом электролите, но они отрицательно влияют на процесс электроосаждения хрома, поэтому не могут быть рекомендованы для защиты железа от катодного под-травливания при хромировании.  [18]

Следовательно, органические добавки, проявляя максимальную поверхностную активность на границе электролит - воздух, адсорбируются в основном лишь на ней и создают устойчивую пену, что препятствует испарению электролита, образованию тумана, улучшает стекание электролита с деталей. Воздействие же адсорбции этих веществ на процесс электроосаждения хрома крайне мало. Необходимо отметить также, что применение ПАВ в электролитах, содержащих ионы калия, нежелательно из-за уменьшения эффективности их действия как пенообразователей.  [19]

Поэтому следует использовать по крайней мере трехфазные выпрямители и принимать меры предосторожности против временного отключения тока во время регулирования напряжения. Последние исследования показали, что пульсации тока, обусловленные работой тиристорных регуляторов в выпрямителях, оказывают вредное влияние на процесс электроосаждения хрома.  [20]

Возможно, что появление материала катода в пленке является результатом специфики обработки при исследовании. По всей вероятности, изученные Вайнером и Шиеле катодные пленки не очень близки по структуре и составу к тем, что имеются на поверхности катода в процессе электроосаждения хрома. Действительно, при выключении тока фазовые пленки разрушаются.  [21]

22 Поляризационные кривые, снятые при электровосстановлении хромовой кислоты. ( Л. Т. Валрамян, Д.Н.Усачев.| Поляризационные кривые. [22]

Сравнение участка ав кривой / с кривой 4 показывает, что реакция промежуточного восстановления резко затрудняется при более отрицательных потенциалах, так что скорость ее значительно ниже при потенциале больше-1 0 в, чем при потенциале, например в области - 0 6 в. Это совершенно необычное явление стало наглядно видимым лишь при разделении общей поляризационной кривой на составляющие. В противоположность этой реакции скорость процесса электроосаждения хрома становится измеримой лишь в области отрицательных потенциалов.  [23]

24 Осциллограм-иы /, t для растворов, содержащих ион SO -. СгО3 - 250г / л. H4S04. [24]

Сопротивление прикатодного слоя возрастает, и сила тока резко снижается. Введение H2S04 способствует образованию более плотной пленки, которая оказывает большее сопротивление движению ионов, разряжающихся на катоде. Избыток H2S04 оказывает разрушающее действие на пленку. Если при содержании H2S04 1 и 2 5 г / л пленка становится плотнее, то при 5 г / л она или совсем не образуется, или имеет весьма низкое сопротивление. Таким образом, можно считать, что одним из назначений постороннего аниона является участие в создании вблизи катода коллоидной пленки, способной регулировать процесс электроосаждения хрома. Пленка проницаема для всех ионов; однако в зависимости от их размеров они могут испытывать различное сопротивление своему движению и двигаться к катоду с различными скоростями.  [25]

26 Влияние хромирования на усталость при знакопеременном деформировании плоских образцов из стали ЗОХГСА, термообработанной на твердость Яд с45. [26]

Как видно из рис. 6.4, хромирование сильно понижает сопротивление стали усталостному разрушению при знакопеременном деформировании. Предел усталости при испытании на базе 107 циклов не выявляется, что характерно для наводоро-женной стали. Подобное поведение наблюдали ранее ( Карпенко и Р. И. Крипякевич [8] при коррозионно-усталостных испытаниях стали в наводороживающей коррозионном среде. Это свидетельствует о том, что понижение усталостных характеристик высокопрочной стали в результате хромирования обусловлено, если не всецело, то в значительной степени, наводорожи-ванием стали в процессе электроосаждения хрома.  [27]



Страницы:      1    2