Σπίτι - Η γνώση - Λεπτομέρειες

Έννοια της επιμετάλλωσης σκληρού χρωμίου για την επιμετάλλωση σε κενό ηλεκτρικό σωλήνα θέρμανσης

Έννοια της επιμετάλλωσης σκληρού χρωμίου για την επιμετάλλωση σε κενό ηλεκτρικό σωλήνα θέρμανσης

Κατά την ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση, το επιμεταλλωμένο μέταλλο χρησιμοποιείται ως άνοδος, το οποίο οξειδώνεται σε κατιόντα και εισέρχεται στο διάλυμα ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης. το μεταλλικό προϊόν που πρόκειται να επιμεταλλωθεί χρησιμοποιείται ως κάθοδος και τα κατιόντα του επιμεταλλωμένου μετάλλου μειώνονται στη μεταλλική επιφάνεια για να σχηματίσουν ένα επιμεταλλωμένο στρώμα. Προκειμένου να εξαλειφθεί η παρεμβολή άλλων κατιόντων και να γίνει η επίστρωση ομοιόμορφη και σταθερή, ένα διάλυμα που περιέχει μεταλλικά κατιόντα στην επικάλυψη θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως διάλυμα ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης για να διατηρείται η συγκέντρωση των μεταλλικών κατιόντων στην επικάλυψη αμετάβλητη. Ο σκοπός της ηλεκτρολυτικής επιμετάλλωσης σκληρού χρωμίου είναι να επικαλύψει μια μεταλλική επίστρωση στο υπόστρωμα και να αλλάξει τις επιφανειακές ιδιότητες ή διαστάσεις του υποστρώματος. Η ηλεκτρολυτική επίστρωση μπορεί να ενισχύσει την αντίσταση στη διάβρωση των μετάλλων, να αυξήσει τη σκληρότητα, να αποτρέψει τη φθορά, να βελτιώσει την ηλεκτρική αγωγιμότητα, τη λιπαντικότητα, την αντίσταση στη θερμότητα και την αισθητική της επιφάνειας.

Κοινά χαρακτηριστικά διαφόρων τεχνολογιών επίστρωσης ηλεκτρολυτικών σωλήνων θέρμανσης υπό κενό:

 

 

 

(1) Διάφορες τεχνολογίες επίστρωσης απαιτούν ένα συγκεκριμένο περιβάλλον κενού για να διασφαλιστεί ότι η κίνηση των μορίων ατμού που σχηματίζονται κατά τη διαδικασία εξάτμισης ή εκτόξευσης του υλικού που σχηματίζει φιλμ δεν θα συγκρουστεί, θα μπλοκαριστεί και θα παρεμβληθεί από μεγάλο αριθμό μορίων αερίου στο ατμόσφαιρα, και Εξαλείψτε τις δυσμενείς επιπτώσεις των ακαθαρσιών στην ατμόσφαιρα.

 

(2) Διάφορες τεχνολογίες επίστρωσης απαιτούν πηγή ή στόχο εξάτμισης προκειμένου να μετατραπεί το εξατμισμένο υλικό που σχηματίζει φιλμ σε αέριο. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης της πηγής ή του στόχου, το φάσμα επιλογής των υλικών που σχηματίζουν φιλμ έχει επεκταθεί σημαντικά. Είτε πρόκειται για μέταλλο, κράμα μετάλλων, διαμεταλλική ένωση, κεραμική ή οργανική ουσία, διάφορες μεταλλικές μεμβράνες και διηλεκτρικές μεμβράνες μπορούν να εξατμιστούν και μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Οι πολυστρωματικές μεμβράνες λαμβάνονται με εξάτμιση διαφορετικών υλικών.

 

(3) Για το υλικό που σχηματίζει φιλμ που εξατμίζεται ή διασκορπίζεται, κατά τη διαδικασία σχηματισμού μεμβράνης με το προς επίστρωση τεμάχιο, το πάχος του φιλμ μπορεί να μετρηθεί και να ελεγχθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ομοιομορφία του πάχους του φιλμ.

 

(4) Κάθε μεμβράνη μπορεί να ελέγχει με ακρίβεια τη σύνθεση και το κλάσμα μάζας του υπολειπόμενου αερίου στον θάλαμο επικάλυψης μέσω μιας βαλβίδας λεπτής ρύθμισης, αποτρέποντας έτσι την οξείδωση του υλικού εξάτμισης, μειώνοντας το κλάσμα μάζας του οξυγόνου στο ελάχιστο και μπορεί επίσης να γεμάτο με αδρανές αέριο κ.λπ., το οποίο δεν είναι εφικτό για υγρή επίστρωση.

 

(5) Λόγω της συνεχούς βελτίωσης του εξοπλισμού επίστρωσης, η διαδικασία επίστρωσης μπορεί να είναι συνεχής, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την παραγωγή του προϊόντος και δεν υπάρχει ρύπανση στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία παραγωγής.

 

(6) Επειδή η μεμβράνη σχηματίζεται υπό συνθήκες κενού, η μεμβράνη έχει υψηλή καθαρότητα, καλή συμπαγή και φωτεινή επιφάνεια χωρίς επανεπεξεργασία, γεγονός που καθιστά τις μηχανικές και χημικές ιδιότητες της μεμβράνης καλύτερες από τις ηλεκτρολυτικές και χημικές μεμβράνες.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Αποστολή ερώτησής

Μπορεί επίσης να σας αρέσει