電熱管の電気めっきの含有量とパルス周波数の関係
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電熱管の電気めっきの含有量とパルス周波数の関係
図3では、電流パルス幅が一定のままである場合、図4から、コーティング内の金属含有量がパルス周波数の増加とともに徐々に減少することがわかります。
平均電流密度 I が一定であるという条件下では、次の式から推論できます。
周波数が低いほどピーク電流が大きくなり、パルス幅の継続中にカソード近くの金属イオンが急激に減少します。 基板金属の堆積速度が短時間で速いため、カソードへの輸送速度とコーティングへの埋め込み速度が基板金属の堆積速度に追いつくことができません。 したがって、コーティングの品質と効率を向上させるために、異なるコーティング金属溶液に応じてパルス電源の周波数とパルス幅を適切に調整することができます。 ピーク電流の変化を実現します。
5。結論
国内外の電気めっき作業者による数多くの実践により、デジタルパルス電気めっきは、コーティングの品質と堆積速度の両方を向上させることができる新しい電気めっき技術であることが確認されています。 インテリジェントパルス電源は、電気めっきプロセスを改善する良い方法です。 パルス幅、周波数、温度などの対応するパラメータがさまざまなめっき金属溶液の要件に従って設定されている限り、インテリジェントパルス電源はワークピースの電気めっき処理を自動的に完了できます。 DC電気めっき中の連続的な陰極分極電位下でのさまざまな物質の吸着および脱着プロセスのメカニズムには、パルス条件下での断続的な高い陰極分極電位と比較して大きな違いがあります。 このため、異なる電力波形の下では、同じ溶液配合と添加剤のパフォーマンスに大きな違いが生じます。
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