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时间:2020-07-28
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1、电镀工艺学PlatingtechnologyChapterⅢElectrolytedispersingpower第三章电解液分散能力电解液分散能力的基本概念分散能力(或称均镀能力):就是电解液能使零件表面镀层的厚度均匀分布的能力。若镀层在阴极表面分布的比较均匀,就认为这种电解液具有良好的分散能力;在各种电解液中,氰化物电解液的分散能力比较好,普通酸性镀铜和镀锌等简单盐电解液的分散能力较差,镀络电解液的分散能力更差。覆盖能力(或称深镀能力):在一定的电解条件下,电解液能使镀层沉积金属覆盖整个表面的能力。由于电流密度的不均匀,在较低电流密度
2、区极化小,达不到金属的析出电位,零件的深凹处没有金属镀层覆盖。2.6电流与金属在阴极上的分布为了提出电解液分散能力的数学表达式,首先讨论电流在阴极表面分布的问题。当支流电通过电解槽时,可能会遇到三部分的阻力:1金属电极的欧姆电阻:R电极2电解液的欧姆电阻:R电液3发生在固体电极与电解液(金属/溶液)两相界面上的阻力(阻抗)R极化这种阻力是由于电化学或放电离子扩散过程缓慢引起的,就是由于电化学极化和浓差极化造成的。可等效的称为极化电阻。图2-7根据欧姆定律:近阴极的电流I1=(3-1)远阴极的电流I2=(3-2)(3-3)2.6.1初次电
3、流分布假设阴极极化不存在时的电流分布为初次电流分布,此时R极化≈0初次分布时:因电解液的电阻R=ρL/S,由于远近阴极的面积S相同,同样电解液的电阻率也相同,因此:(K=常数)(3-4)可见,当阴极极化不存在时,近阴极和远阴极上的电流密度与它们和阳极的距离成反比。这种电流分布最不均匀。2.6.2二次电流分布在阴极极化存在时的电流分布称为二次电流分布。实际电流分布的表达式如下(3-3)。在实际电镀生产中,阴极极化总是存在的。当阴极极化存在时,由于近阴极电流密度大,从一般电化学规律看,近阴极的极化应该大于远阴极,既R极化1>R极化2因此I1
4、/I2更接近于1。说明在有阴极极化时的电流分布更均匀。3-3当直流电通过电解槽时,近阴极和远阴极与阳极的两个并联电路上的电压相同,既:V1=V2=VI1R1-Φk1=I2R2-Φk2式中:I1和I2近阴极和远阴极的电流R1和R2近阴极和远阴极与阳极间电解液的电阻Φk1和Φk2近阴极和远阴极的电极电位。I1R1=Φk1-Φk2+I2R2(3-5)把此式和R=ρL/S代入(3-5)得因I/S=D所以:设L2=L1+ΔL经整理得:(3-6)因为电阻率的倒数就是电导率所以教材中2-3式中:就式阴极的实际电流分布;κ电解液电导率ΔL远近阴极与阳极
5、距离之差;为极化率(度)即阴极极化曲线的斜率(电位随电流密度的变化率)2.6.3金属在阴极上的分布如果电流效率在远阴极上和近阴极上相同,也可以用镀层的金属重量比代替电流比。如果电流效率在远阴极上和近阴极上不同,则还要考虑电流效率影响金属在阴极上分布的因素还有1电流效率影响金属在阴极上分布的因素还有2电力线分布我们把在电场作用下离子运动的轨迹形象地称为电力线电解槽解决远近阴极影响的方法1形象阳极2辅助阴极2.6.4电解液的分散能力和覆盖能力分散能力:指金属的宏观分布通常用实际电流分布与初次电流分布的相对偏差表示:(2-5)式中T电解液分散
6、能力(-100%~+100%)M金属分布(M1/M2)K初次电流分布分散能力的其他表达式分散能力的测定1弯曲阴极法X面镀层的厚度D=0.5-1A/dm2电镀20min2远近阴极法K=5或2电镀30min霍尔槽利用电流密度在远近阴极上分布不同的特点,赫尔(Hull)1935年设计了一种平面阴极和平面阳极构成一定斜度的小型电镀实验槽,叫做赫尔槽。由于赫尔槽结构简单,使用方便,目前国内外广泛的应用于电镀实验和工厂生产的质量管理,已成为电镀工作者不可缺少的实验工具。霍尔槽结构尺寸2霍尔槽法D=0.5-3A/dm2电镀10-15min一般为5覆盖
7、能力:又称深镀能力指金属能否覆盖全部受镀表面通常影响覆盖能力的因素:析出电位:电位越正,有利于提高覆盖能力基体材料特性:依材料不同各异,通常金属析出过电位与氢析出过电位相反基体材料表面状态:光滑、洁净→有利于覆盖粗糙、油污→不利于覆盖覆盖能力的测定:1直角阴极法252内孔法3凹穴法2.6.5电解液的整平能力电解液的整平能力:整平作用是指镀液能使镀层表面更加平滑的能力。在微观粗糙的金属表面上电流和金属分布与镀液的整平能力有关。微观粗糙表面通常是指波谷深度小于0.5mm,而波峰间距离又很小的粗糙表面。这种表面有两个基本特点:一是在微观轮廓面
8、上峰谷差异较小,电力线分布可以认为是均匀的,所以,波峰处的电势与波谷处的电势近似相等;二是扩散层厚度大于波谷深度,造成波峰和波谷处的扩散层厚度不同。三种类型的整平剂作用整平作用谷/峰镀层厚度电流密度比i谷/
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