전기 가열 튜브 전기 도금의 분극도 및 개방 회로 전위
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전기 가열 튜브 전기 도금의 분극도 및 개방 회로 전위
"4mol/LKOH + 2% PAA" 용액에서 첨가제의 PVA 함량이 증가함에 따라 알루미늄의 분극도가 증가합니다(그림 2a 참조).
거대분자 첨가물은 K 플러스와 OH -의 전자이동을 어렵게 만들 수 있지만 너무 적으면 겔화에 영향을 미칩니다. "4mol/LKOH + 2% PAA" 용액이 콜로이드가 될 때 PVA의 최적 농도는 2%입니다. 동시에 PVA는 알루미늄의 개방 전위에서 음의 이동을 일으키고 "4mol/LKOH + 2% PAA + 2% PVA"에서 알루미늄의 개방 회로 전위는 가장 큰 음의 이동을 나타냅니다(표 1 참조).
213 전도도 및 전위 변화
콜로이드 전도도는 PVA 함량이 증가함에 따라 감소합니다(표 1 참조). 한편, 콜로이드("4mol/LKOH + 2% PAA + 2% PVA")가 되는 경우 전도도는 "4mol/LKOH + 25% PAA" 콜로이드보다 높습니다.
J=75mA/cm2일 때 알루미늄 전위에 대한 PVA의 효과는 그림 3에 나와 있습니다. PVA는 콜로이드 전해질의 성능을 향상시킬 수 있는 반면 알루미늄의 전극 전위는 상대적으로 음수입니다.
22 첨가제 Na3PO4의 효과
221 부식성능
Al의 부식 속도에 대한 첨가제 Na3PO4의 효과("4mol/LKOH + 2% PAA")는 표 1에 나와 있습니다.
분명히: ① Na3PO4 함량이 증가하면 알루미늄의 부식 전류 밀도가 감소합니다. ② 콜로이드가 처음 생성되었을 때 8% Na3PO4 콜로이드 전해질("4mol/LKOH + 2% PAA")(Jcor=512mA/cm2)의 부식률은 25% APP 콜로이드 전해질과 거의 동일하였다. (4mol/LKOH) (Jcor=509mA/cm2).
222 분극도 및 개방 회로 전위
Na3PO4 함량이 증가함에 따라 알루미늄의 분극도가 증가합니다(4mol/LKOH + 2% PAA)(그림 2b 참조). 이는 Na3PO4의 증가로 인해 K 플러스와 OH -를 흡착하는 능력이 향상되기 때문일 수 있지만 과도한 양은 겔화에 영향을 미칩니다. "4mol/LKOH + 2% PAA" 용액을 콜로이드로 만들기 위한 최적의 농도는 8%입니다. 동시에 Na3PO4는 "4mol/LKOH + 2% PAA + 8% Na3PO4"에서 관찰되는 가장 높은 정도의 Eocp 음의 이동과 함께 알루미늄의 Eocp에서 음의 이동을 유발합니다(표 1 참조).
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