مقدمة لخصائص عملية طلاء النيكل غير الكهربائي على أنابيب التدفئة الكهربائية
ترك رسالة
مقدمة لخصائص عملية طلاء النيكل غير الكهربائي على أنابيب التدفئة الكهربائية
1. السماكة الموحدة وقدرة الطلاء الجيدة هي سمة رئيسية لطلاء النيكل الكيميائي ، وهو أيضًا أحد أسباب تطبيقه على نطاق واسع. يتجنب طلاء النيكل الكيميائي السماكة غير المتكافئة الناتجة عن التوزيع غير المتكافئ للتيار في طبقة الطلاء الكهربائي. يختلف سمك طبقة الطلاء الكهربائي اختلافًا كبيرًا في جميع أنحاء الجزء بأكمله ، خاصةً في الأجزاء ذات الأشكال المعقدة. يكون الطلاء أكثر سمكًا عند حواف وزوايا الجزء وبالقرب من الأنود ، بينما يكون الطلاء رقيقًا على السطح الداخلي أو بعيدًا عن الأنود ، حتى لو لم يكن من الممكن طلاءه ، فإن استخدام الطلاء الكيميائي يمكن أن يتجنب هذا النقص في الطلاء الكهربائي. عند العمل في مصنع كيميائي للنيكل ، طالما أن سطح الجزء يتلامس مع محلول الطلاء ، يمكن تجديد المكونات المستهلكة في محلول الطلاء في الوقت المناسب ، وسماكة الطلاء لأي جزء هي نفسها بشكل أساسي ، حتى للأخاديد والفجوات والثقوب العمياء.
2. لا توجد مشكلة تقصف الهيدروجين
الطلاء الكهربائي هو استخدام مصدر طاقة لتحويل كاتيونات النيكل إلى نيكل معدني وترسبه على الأنود. تتمثل طريقة الاختزال الكيميائي في تقليل كاتيونات النيكل إلى نيكل معدني وإيداعها على سطح معدن الركيزة. أظهرت التجارب أن إدراج الهيدروجين في الطلاء لا يرتبط بتفاعل الاختزال الكيميائي ، بل بظروف الطلاء الكهربائي. عادةً ما يزداد محتوى الهيدروجين في الطلاء مع زيادة كثافة التيار.
في محلول الطلاء الكهربائي بالنيكل ، باستثناء جزء صغير من الهيدروجين الناتج عن التفاعل بين NiSO4 و H2PO3 ، يتم توليد معظم الهيدروجين عن طريق التحلل المائي الناتج عن تفاعل القطب عندما يتم كهربة القطبين. في تفاعل الأنود ، يتم توليد كمية كبيرة من الهيدروجين ، ويترسب الهيدروجين الموجود على الكاثود وسبائك معدن Ni-P في نفس الوقت ، مكونًا (Ni-P) H ، والذي يلتصق بطبقة الترسيب. بسبب تكوين كمية زائدة من الهيدروجين الذري على سطح الكاثود ، يمتص جزء لتوليد H2 ، ومع ذلك ، إذا لم يكن هناك وقت للفصل ، فسيبقى داخل الطلاء. سينتشر جزء من الهيدروجين المتبقي داخل الطلاء إلى المعدن الأساسي ، بينما يتجمع جزء آخر من الهيدروجين عند عيوب المعدن الأساسي والطلاء لتكوين كتلة غاز الهيدروجين. كتلة الغاز هذه لها ضغط مرتفع ، وتحت الضغط ، ستسبب العيوب تشققات. تحت الضغط ، سيتم تكوين مصدر كسر ، مما يؤدي إلى كسر تقصف الهيدروجين. لا يخترق الهيدروجين المعدن الأساسي فحسب ، بل يخترق أيضًا الطلاء.
3. تنعكس وظائف العديد من المواد والمكونات ، مثل مقاومة التآكل ومقاومة الأكسدة عند درجات الحرارة العالية ، من خلال الطبقة السطحية للمواد والمكونات. بشكل عام ، يمكن استخدام بعض طبقات النيكل المطلية كيميائيًا ذات الوظائف الخاصة لاستبدال المواد الصلبة المحضرة بطرق أخرى ، أو يمكن استخدام مواد الركيزة غير المكلفة لاستبدال المكونات المصنوعة من المواد الخام القيمة. لذلك ، فإن الفوائد الاقتصادية للنيكل المطلي كيميائيًا مهمة جدًا.
4. يمكن أن تترسب على سطح مواد مختلفة ، مثل سبائك الصلب والنيكل ، وسبائك الزنك ، والزجاج ، والسيراميك ، والبلاستيك ، وأشباه الموصلات ، وما إلى ذلك ، مما يخلق ظروفًا لتحسين أداء هذه المواد.
5. لا تتطلب محرك DC أو معدات التحكم المطلوبة للطلاء الكهربائي العام ، ودرجة حرارة المعالجة الحرارية منخفضة. طالما أنها تخضع لأوقات عزل مختلفة أقل من 400 درجة ، يمكن الحصول على مقاومة تآكل ومقاومة تآكل مختلفة. لذلك ، ليس لديها مشكلة تشوه المعالجة الحرارية ، وهي مناسبة بشكل خاص لمعالجة الأجزاء ذات الأشكال المعقدة ومتطلبات السطح لمقاومة التآكل والتآكل.
6. يمكن التحكم في سماكة طبقة الترسيب الكيميائي ، مع عملية بسيطة ، عملية مريحة ، درجة حرارة منخفضة ، وتكلفة أقل مقارنة مع وسائل حماية معالجة السطح الأخرى. إنها مناسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة الحجم أو الإنتاج الصغير.







