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전열관용 전착음극필름

전열관용 전착음극필름

(1) 패러데이의 법칙

첫 번째 법칙 - 도금 용액에서 전기 도금(전기 분해)하는 동안 음극에 "증착"된(또는 양극에 의해 용해된) 금속의 무게는 통과한 전기량에 비례합니다.

두 번째 법칙 - 서로 다른 도금조에서 같은 양의 전기로 전기 도금할 때 각 제품의 무게는 화학적 당량에 비례합니다. 제1법칙의 "전기"는 전류의 세기와 시간의 곱으로 이론적 단위는 쿨롱이고 실제 전위는 암페어 분 또는 암페어 시이다.

황산구리의 2가 구리 이온을 예로 들면, 전기의 첫 번째 쿨롱은 100% 음극 효율에서 0.3294mg의 순수 구리를 생성할 수 있으며 1암페어 시간마다 1.186g의 순수 구리를 생성할 수 있습니다. 전기가 많을수록 더 순수한 구리를 생산할 수 있습니다.

두 번째 법칙은 서로 다른 도금 용액을 비교하기 위한 것입니다. 상기 구리도금량은 황산구리의 2가 구리이온을 말한다. 도금 용액을 시안화 구리 용액의 1가 구리 이온으로 대체하면 동일한 1암페어 시간 충전으로 2.372g의 순수 구리를 도금할 수 있습니다. 그러나 1가 구리의 화학 당량은 63.57/2이므로 2가 구리의 화학 당량은 63.57/2이므로 전자는 동일한 전하에서 후자보다 2배 더 많은 추가 생성물을 갖는다.

(2) 음극 필름

전기 도금 공정이 음극 표면에 가까울수록 금속 이온 농도가 낮아집니다. 농도가 1% 감소한 지점부터 코팅 표면에 도달할 때까지의 얇은 액막을 "음극막"이라고 합니다. 박막은 금속 이온의 감소와 수소 가스의 발생으로 인해 저항이 증가하여 금속의 원활한 랜딩을 방해한다. 또한 이 피막도 도금체 외관의 변동으로 인해 원래의 두께가 다르며, 외양의 볼록한 피크 부분의 피막층이 상대적으로 얇기 때문에 원거리의 고농도 이온이 이를 보충하기 용이하다. 고전류 밀도 영역으로 알려진 우선적으로 도금되는 영역, 반대로 낮은 밸리는 당연히 도금이 쉽지 않습니다. 이제 각 국부 영역의 전류 강도는 다음 공식을 사용하여 논의됩니다. Ilim=nFADCb/Å Ilim - 국부 영역 전류의 크기 n - 전자 수 F - 패러데이 상수(도금에 필요한 전기량) 1g의 금속) A - 면적의 크기 D - 금속이온의 확산계수 Cb - 다량의 도금액의 평균농도 Å - 음극막의 두께

위 식으로부터 음극막의 두께를 줄이는 것이 코팅의 균일성에 기여함을 알 수 있다. 따라서 전기도금은 블로잉(blowing), 도금유동(plating flow), 음극진동(cathode oscillation) 등 다양한 교반이 필요하며, 이는 모두 음극막의 두께를 줄이고 코팅 표면 부근의 금속이온 공급을 증가시키는 것을 목적으로 한다.

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