Cтраница 2
Анодный процесс растворения никеля в чистом сульфатном растворе сопровождается значительным пассивированием, вследствие чего анодный выход по току становится меньше катодного, раствор обедняется металлом ( рН падает) и процесс никелирования расстраивается. [16]
Аэрация способствует растворению никеля и в водных аммиачных растворах. Никель неустойчив в азотной кислоте при концентрациях, затрудняющих его переход в пассивное состояние. [17]
Таким образом, растворение никеля происходит в поверхностном слое, не проникая в глубь покрытия, что значительно улучшает защитные свойства системы. Получаемое покрытие содержит до 10 % ( и более) включенных частиц. Ниже приведены составы ( г / л) наиболее распространенных элек-ролитов силпикелнровапия. [18]
Таким образом, растворение никеля происходит в поверхностном слое, не проникая в глубь покрытия, что значительно улучшает защитные свойства системы. Получаемое покрытие содержит до 10 % ( и более) включенных частиц. Ниже приведены составы ( т / л) наиболее распространенных элек-ролитов силникелирования. [19]
Таким образом, растворение никеля происходит в поверхностном слое, не проникая в глубь покрытия, что значительно улучшает защитные свойства системы. Получаемое покрытие содержит до 10 % ( и более) включенных частиц. Ниже приведены составы ( г / л) наиболее распространенных элек-ролитов силцикелировапия. [20]
Обычно в процессе растворения никеля в азотной кислоте одновременно образуются все указанные выше побочные продукты. Их относительные количества могут сильно изменяться в основном в зависимости от концентрации азотной кислоты и температуры. [21]
Изучена зависимость скорости растворения никеля в растворах HCI различной концентрации от плотности тока и его частоты. [22]
Обычно в процессе растворения никеля в азотной кислоте-одновременно образуются все указанные выше побочные продукты. Их относительные количества могут сильно изменяться в основном в зависимости от концентрации азотной кислоты и температуры. [23]
Вследствие этого при растворении никеля в травочном растворе предотвращается образование нитрата аммония и увеличивается скорость растворения никеля. [24]
При комплексном регулировании процесса растворения никеля все физико-химические условия ( параметры), влияющие иа скорость и ход химических реакций, должны поддерживаться постоянными или изменяться в пределах, допускаемых технологическим режимом. [25]
Отмечена следующая зависимость скорости растворения никеля в указанной выше области потенциалов от концентрации щелочи: чем выше концентрация, тем медленнее наступает пассивация, причем с повышением температуры сильнее сказывается влияние концентрации. По-видимому, растворение никеля связано с непосредственным участием в реакции ионов ОН -, которые облегчают переход никеля в раствор. [26]
Снижение содержания кислоты уменьшает скорость растворения никеля. [27]
К таким реакциям относятся процессы растворения никеля, алюминия и мрамора в кислотах. [28]
Известно также, что процесс растворения никеля тормозится в присутетвии анионов иода. Это явление объясняется торможением процесса адсорбции ионов 80 вследствие их взаимодействия с га - лоидными ионами. [29]
![]() |
Изменение скорости растворения меди в жидком цинке при температурах. [30] |