電熱管電気めっきのための水平電気めっきの原理の紹介
伝言を残す
電熱管電気めっきのための水平電気めっきの原理の紹介
通電後、電極反応が起こり、電解液の主成分がイオン化します。 水平と垂直の両方の電気めっき方法と原理には、正と負の両方の電極が必要です。 帯電した正イオンを電極反応ゾーンの負相に移動させます。 帯電した負イオンは、電極反応ゾーンの正相に向かって移動し、金属の析出とガスの放出を引き起こします。 カソードでの金属析出のプロセスは、次の 3 つのステップに分かれているためです。 2 番目のステップでは、金属水和イオンが二重層を通過する際に、徐々に脱水され、カソードの表面に吸着されます。 3つ目は、陰極表面に吸着した金属イオンが電子を受け取り、金属格子に入るステップです。 実際の観察から、作業タンクの状況は、固体電極と液体電気めっき溶液との間の界面の間に観察可能な不均一な電子移動反応がないということです。 その構造は、電気めっき理論の二重層原理で説明できます。 電極が陰極で分極状態にあるとき、正電荷を持つ水分子に囲まれた陽イオンは、静電力により陰極の近くで整然と配置され、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ (ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの外層は約 {{0 }} 電極からナノメートル離れています. しかし、ヘルムホルツの外層の陽イオンによって運ばれる正電荷の総電気量のために、その正電荷は陰極の負電荷を中和するのに十分ではありません.対流の影響を受け、溶液層の陽イオンの濃度は陰イオンの濃度よりも高くなります.この層は、静電効果によりヘルマン・フォン・ヘルムホルツの外層よりも小さく、熱運動の影響も受けます.イオンの配列は、拡散層と呼ばれるヘルマン・フォン・ヘルムホルツの外層ほどきつく整然としたものではなく、拡散層の厚さはめっき液の流量に反比例します。 すなわち、めっき液の流速が速いほど拡散層は薄くなり、逆に厚くなる。 通常、拡散層の厚さは5-50ミクロン程度です。 陰極から距離が離れ、対流によって到達するめっき層を主めっき液と呼びます。 溶液の対流効果がめっき溶液濃度の均一性に影響を与える可能性があるためです。 拡散層の銅イオンは、めっき液の拡散とイオン移動により、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツの外層に輸送されます。 主めっき液中の銅イオンは、対流とイオンマイグレーションによりカソード表面に輸送されます。 水平電気めっきプロセス中、めっき液中の銅イオンは、二重層を形成するために 3 つの方法でカソード付近に輸送されます。
www.superbheater.com







