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전기 가열 튜브의 전기 도금 반응 메커니즘

전기 가열 튜브의 전기 도금 반응 메커니즘

A. 전극 전위

금속 전극을 금속 이온이 포함된 용액에 담그면 금속이 전자를 잃고 용액에 용해되는 반응과 금속 이온이 전자를 얻어 금속을 석출시키는 역반응 사이에 평형이 존재합니다: Mn 플러스 플러스 네=M

평형 전위는 금속의 성질과 용액의 온도 및 농도와 관련이 있습니다. 물질의 성질이 평형 전위에 미치는 영향을 정확하게 비교하기 위해 용액 온도가 250도이고 금속 이온의 농도가 1mol/L일 때 측정된 전위를 표준 전극 전위라고 규정합니다. 더 높은 음극 표준 전극 전위를 가진 금속은 전자 손실 및 산화되기 쉬운 반면, 더 높은 양극 표준 전극 전위를 가진 금속은 전자 환원되기 쉽습니다.

B. 편광

소위 분극화는 전류가 전극을 통과할 때 전극 전위가 평형 전극 전위로부터 벗어나는 현상을 말한다. 따라서 전류 전위 곡선을 분극 곡선이라고도 합니다. 분극의 주요 원인은 전기화학적 분극과 농도 분극입니다.

1. 전기화학적 분극화

캐소드에서의 전기화학적 반응 속도가 외부 전원 공급 전자의 속도보다 느려서 전극 전위가 음의 방향으로 이동하여 발생하는 분극 효과.

2. 농도편극

인접한 전극 표면 액층의 농도와 용액체의 농도의 차이로 인해 발생하는 분극을 농도 분극이라고 하며, 이는 용액 내 이온 확산 속도가 전자 운동보다 작기 때문에 발생합니다.

전기 도금 공정은 외부 전기장의 작용 하에 전극 반응을 통해 도금액 내의 금속 이온이 금속 원자로 환원되고 금속 증착이 음극에서 수행되는 공정이다.

간단히 말해서, 전기 도금의 원리는 도금할 금속이 포함된 염 용액에서 기판 금속을 음극으로 사용하는 것입니다. 전기분해를 통해 도금액에 도금하고자 하는 금속의 양이온이 피도금 금속의 표면에 석출되어 피막을 형성한다.

전기도금의 요소: 1. 음극: 다양한 커넥터 단자를 참조하는 도금 대상. 2. 양극: 가용성 양극인 경우 원하는 금속 도금입니다. 불용성 양극이라면 귀금속(백금, 산화이리듐)이 대부분이다. 3. 전기 도금 용액: 도금될 금속 이온을 포함하는 전기 도금 용액. 4. 전기도금조 : 일반적으로 강도, 내식성, 내열성 등을 고려하여 전기도금액을 견디고 저장할 수 있는 탱크. 5. 정류기: 직류 전원을 공급하는 장치.

(연마 → 연마) → 행잉 → 탈지 및 탈지 → 수세 → (전기분해)

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