Cтраница 1
Изменение катодной плотности тока от 6 до 12 а / дм2 практически не влияет на состав катодного осадка. [1]
![]() |
Состав электролитов для латунирования. [2] |
Изменение катодной плотности тока сопровождается изменением лоля ризащии при осаждении сплава, при этом поляризация при осаждении меди и цинка изменяется не в одинаковой степени. Это приводит к тому, что состав латуни, катодный выход металлов по току и механические свойства латуни находятся в тесной зависимости также и от применяемой при электроосаждении катодной плотности тока. [3]
Изменение катодной плотности тока оказывает сравнительно небольшое влияние на состав осадков. Благодаря тому, что значения потенциалов выделения меди и олова в электролите для бронзирования близки, наиболее существенное влияние на состав покрытий оказывает концентрация в растворе металлов. Поэтому при осаждении меднооловянистых сплавов большое значение приобретает анодный процесс, который должен обеспечить стабильность состава электролита. [4]
Изменение катодной плотности тока сказывается на составе сплава ( рис. 77), механических свойствах и внешнем виде осадка, а также на выходе по току латуни и каждого металла в отдельности. Состав латуни зависит также от концентрации в электролите свободного цианида. Изменение же относительного содержания в электролите меди и цинка совсем не влияет на состав катодного осадка или это влияние крайне незначительно. [5]
Изменение катодной плотности тока сказывается на изменении состава сплава ( рис. 117), механических свойствах и внешнем виде осадка, а также на выходе по току латуни и каждого металла в отдельности; состав латуни, кроме того, зависит от концентрации в электролите свободного цианида. Изменение же относительного содержания в электролите меди и цинка или совсем не оказывает влияния на состав катодного осадка или это влияние крайне незначительное. [7]
Изменение катодной плотности тока сказывается на составе сплава ( рис. 77), механических свойствах и внешнем виде осадка, а также на выходе по току латуни и каждого металла в отдельности. Состав латуни зависит также от концентрации в электролите свободного цианида. Изменение же относительного содержания в электролите меди и цинка совсем не влияет на состав катодного осадка или это влияние крайне незначительно. [8]
Интервалы изменения катодной плотности тока ( или скорость наложения тока) указыпает пре-подапатель. [9]
Интервалы изменения катодной плотности тока ( или скорость наложения тока) указывает преподаватель. Катодные поляризационные кривые строят в координатах EKf ( iK) на одном графике. Из полученных результатов делают выводы о влиянии природы электролита ( сульфатный и дифосфатный) и блескообразующих добавок на поляризацию при электроосаждении меди. [10]
Интервалы изменения катодной плотности тока ( или скорость наложения тока) указывает преподаватель. Из полученных результатов делают выводы о влиянии природы электролита ( сульфатный и дифосфатный) и блескообразующих добавок на поляризацию при электроосаждении меди. [11]
Значительное влияние на состав катодного осадка оказывают изменение концентрации цинка ц щелочи в электролите и изменение катодной плотности тока. [12]
Итак, основными факторами, влияющими на равномерность распределения металла на катоде, являются поляризуемость катода ( наклон кривой поляризации), электропроводность электролита и характер изменения выхода по току с изменением катодной плотности тока. Чем больше поляризуемость катода и электропроводность электролита, тем лучше равномерность распределения тока и металла по поверхности катода; причем равномерность распределения металла улучшается с падением выхода по току при возрастании плотности тока. [13]
Установлено, что изменение катодной плотности тока сказывается на изменении состава сплава, механических свойствах и внешнем виде осадка, а также на выходе по току латуни и каждого металла в отдельности. [14]