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전기 가열 튜브의 전기 도금 두께가 두껍거나 용해가 더 많습니다.

전기 가열 튜브의 전기 도금 두께가 두껍거나 용해가 더 많습니다.

전류가 도금 용액의 첫 번째 유형의 도체를 우회하여 양극성 전극 현상을 일으킬 수 있는지 여부는 어떤 상황에서도 발생할 수 있는 것이 아니라 특정 조건이 있어야 합니다. 그림에서와 같이 전류가 금속 A를 만나면 두 가지 상황이 있습니다. 하나는 바이패스를 직접 통과하는 것입니다. 한 가지 방법은 우회하는 것입니다. 당연하게도 바이패스를 통과하는 저항이 바이패스 저항보다 작을 때만 바이패스 전류가 커지고 양극성 전극 현상도 뚜렷해진다. 금속 A가 차용되는 것을 관찰할 때 가장자리 부분에는 코팅이 없는(또는 용해되지 않음) 중간 부분에는 코팅이 있는(또는 용해되는) 경우가 가끔 있습니다. 이는 에지에서 전류가 바이패스하는 저항이 바이패스 저항보다 작고 뚜렷한 바이패스 현상이 없기 때문입니다. 반대로 중간 부분의 경우 전류 바이패스의 경로가 길어 바이패스 저항보다 저항이 클 수 있어 전류가 바이패스되기 쉬운 경우가 많다. 이것은 전류가 음극과 양극의 가장자리에 집중되어 도금이 더 두꺼워지거나 더 용해되는 전기 도금 동안의 상황과 정반대입니다.

바이패스 저항의 크기는 계면에서의 전기화학 반응 저항과 바이패스되는 금속의 저항에 의해 결정됩니다. 일반 금속의 저항이 작기 때문에 바이패스의 저항은 주로 계면에서의 전기화학적 반응 저항에 의존한다. 바이패스 저항은 권선 길이와 도금 용액의 전도도에 따라 달라집니다. 따라서, 전기도금 동안 이러한 두 가지 유형의 저항기와 관련된 다양한 요인이 바이폴라 전극의 작용 크기에 영향을 미칩니다. 전류가 일정할 때, 온도, 전류를 차단하는 금속의 능력(모양과 위치에 의해 결정됨), 표면 상태 및 도금 용액의 전도도 모두 양극성 전극 작용의 강도에 다양한 정도로 영향을 미칩니다. . 슬롯 전압의 높이와 전류의 크기는 바이폴라 전극 효과에 더 큰 영향을 미칩니다. 슬롯 전압과 전류가 높을수록 바이폴라 전극 현상이 심해집니다.

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