Cтраница 1
![]() |
Схема использования внутренних анодов при серебрении. [1] |
Колебание плотности тока ( 0 2 - 0 5 а / дм2) при гальваническом серебрении из цианистых электролитов и их температуры ( 18 - 35 С) незначительно влияет на удельное сопротивление получаемых осадков. [2]
Устойчивые колебания анодного потенциала при постоянной плотности тока, а иногда колебания плотности тока при постоянном потенциале часто отмечались для систем анодного полирования. Обычно колебания наблюдаются в начальных стадиях процесса, сразу же после того, как плотность тока превысит предельное значение. Некоторые авторы полагали, что это явление присуще полирующим системам или даже что оно является необходимым условием лучшего полирования. В общем виде такое утверждение, по-видимому, неправильно. Период колебания может быть большим, даже измеряться в минутах, а может не превышать долей секунды. Количество образующегося и исчезающего твердого вещества соответствует, по порядку величины, вычисленному из количества электричества, пропущенного за цикл. [3]
Если одновременно проявляются примерно в равной степени замедленность и диффузии и реакции и, следовательно, предельный ток обусловливается как диффузией, так и реакцией, то амплитуда колебаний плотности тока и потенциала во времени в большей или меньшей степени уменьшается. Амплитуда колебаний уменьшается также и при наложении других Электродных процессов, например выделение водорода. [4]
Необходимо отметить, что пучок, перемещаясь по каналу, претерпевает некоторые изменения: 1) он расширяется; и) появляются токи на электроды, имеющие отрицательный относительно катода потенциал; 3) в пучке возникают колебания плотности тока, вызывающие шум. [5]
Кроме того, на состав осадка в значительной степени влияют условия электролиза. Это обусловливает сравнительно небольшие допустимые пределы колебаний плотности тока и температуры. [6]
Производительность разделит, установки определяется в первую очередь возможностью получения интенсивных ионных пучков с нейтрализованным пространств, зарядом. Основная трудность в использовании таких пучков связана с тем, что коле ба-ния плотности плазмы в ионном источнике вызывают колебания плотности тока в ионном пучке, и это препятствует нейтрализации пространств, заряда пучка. Для преодоления этой трудности необходим спец. [8]
Резкие колебания температуры при железнении в горячих электролитах могут вызвать колебания напряжений по толщине слоя осадков. Поэтому возможно растрескивание и отслаивание покрытия. Колебания плотности тока в меньшей степени влияют на изменение свойств покрытия, чем температура. Однако желательно, чтобы не было и значительных колебаний плотности тока. [9]
Эта величина допуска на износ для гладких калибров колеблется от нескольких микрон до сотых долей миллиметра. При размерном хромировании приходится также считаться с допуском на неточность изготовления калибра. В некоторых случаях эта величина составляет всего лишь 2 мк. Поэтому в процессе электролиза не допускаются колебания плотности тока, так как при этом изменяется скорость осаждения хрома и невозможно получить слой с точностью до 1 - 2 мк. [10]
Исследования, выявляющие медленную стадию процесса, показали следующее. Стационарный потенциал никелевого электрода мало зависит от концентрации сульфаминовокислого никеля ( 50 - 600 г / л) и колеблется при этом в пределах от 0 050 до - 0 070 В. При перемешивании стационарный потенциал, как правило, уменьшается примерно на. В; это свидетельствует о том, что он зависит от побочного процесса, в большей или меньшей мере определяемого скоростью диффузии. При перемешивании электролита плотность тока увеличивается на 10 - 20 % в потен-циостатических условиях; колебания плотности тока нерегулярны, эти колебания невелики по амплитуде, поэтому можно полагать, что скорость диффузионных процессов превосходит скорость других реакций, определяющих кинетику катодного восстановления. На поверхности катода происходит адсорбция анионов сульфаминовой кислоты. [11]