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相似文献
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1.
在电沉积锌—铁合金镀液中柠檬酸的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
用循环伏安法研究了柠檬酸对Zn-Fe合金电沉积的影响,结果表明,镀液中加入柠檬酸后使Zn-Fe合金电沉积的阴极极化增大。从含有柠檬酸的Zn-Fe合金镀液中获得的Zn-Fe合金镀层的阳极溶解峰与纯Zn镀层,从简单盐中获的Zn-Fe合金镀层相比,其峰电位正移,使Zn-Fe合的耐蚀性提高。  相似文献   

2.
用循环伏安法研究了NaH2PO2对Zn、Zn-Fe合金电沉积的影响,结果表明:镀液中加入NaH2PO2后,Zn、Zn-Fe合金电沉积的阴极极化增大;获得的Zn-P、Zn-Fe-P合金镀层的阳极溶解峰与Zn层相比,其峰电位正移。  相似文献   

3.
NaH2PO2对Zn,Zn—Fe合金电沉积的影响   总被引:4,自引:2,他引:2  
用循环伏安法研究了NaH2OP2对Zn,Zn-Fe合金沉积的影响,结果表明,镀液中加入NaH2PO2后Zn,Zn-Fe合金电沉积的阴极极化增大,获得的Zn-P,Zn-Fe-P合金镀层的阳极溶解峰与Zn层相比,其峰电位正移。  相似文献   

4.
稀土在镍铁合金电沉积中的作用   总被引:14,自引:2,他引:12  
通过赫尔槽实验、微分电容曲线和极化曲线测定等方法,研究了几种稀土元素对Ni-Fe合金镀液和镀层性能的影响。结果表明,在Ni-Fe合金镀液中加入少量稀土化合物后,稀土能吸附在阴极表面,使阴极极化作用增强,从而使镀液的光亮电流密度范围增宽,使镀液的分散能力、电流效率和镀液的稳定性等都得到改善和提高,同时还增强了镀层的耐蚀性。  相似文献   

5.
电镀     
9909001 Cr镀层、Ni-P、Ni-Mo、Ni-W-P和Mn-Zn合金镀层性能比较——AgladzeT.TransInstMetalFin,1997,75(1)∶30(英文)研究了Cr镀层、Ni-P、Ni-Mo、Ni-W-P和Mn-Zn合金镀层性能与电流效率/电流密度比值、热处理前后(对Ni-P合金镀层而言)镀层应力和显微硬度的关系。研究了热处理和放电处理对高硬度Ni-W-P合金镀层的影响,用比色分析法分析了各种镀层。详细介绍了电沉积Mn-Zn合金[含25%(wt)Zn]的槽液成分、极化曲…  相似文献   

6.
电沉积钯钴合金的工艺研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
电沉积钯镍合金存在质量控制困难、热稳定性差及易引起皮肤过敏等问题,而钯钴合金能克服这些不足,且比Pd-Ni合金具有更高的耐磨性、耐蚀性及热稳定性.通过极化曲线研究了钯钴合金的电沉积行为,并讨论了镀液中钴钯离子质量比、温度、pH值以及电流密度等工艺参数对电沉积钯钴合金组成的影响,获得了电沉积钯钴合金的最佳工艺条件为:镀液温度35℃,pH值8.5,电流密度10 A/dm2.结果表明:钴的极化大,极化度也大;电沉积时,钯催化钴沉积,钯钴合金共沉积时呈现与钯相似的阴极行为.合金组成是各工艺参数的函数,钯钴合金镀层中钴的含量随镀液中Co2 /Pd2 质量比的增大而线性增加,随电流密度的增大而显著增大.镀液温度、pH值均对镀层成分有一定的影响.  相似文献   

7.
氟硼酸盐体系铅镉合金电沉积研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用是化学方法和SEM技术,研究了氟硼酸盐体系中铅,镉和铅-匐混合镀液的阴极化曲线及电沉积-镉合金的工艺条件,结果表明,镀液中添加间苯二酚和胨能显著提高氟硼酸体系阴极极化及改善镀层性能,脉冲电沉积与直流电沉积对比结果表明,脉冲电沈积镀层性能较直流电沈积有明显改善,原子吸收分光度法分析表明,直流和脉冲电沉积所得镀层镉含量均随电流密度的增加而增加。  相似文献   

8.
电沉积Fe—Ni—P合金的磁性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对电沉积Fe-Ni-P合金磁性的测定,获得了合金成分以及电沉积工艺对其技术磁性的影响规律。研究结果表明,合金中P,Fe含量,电沉积镀液pH值和电流密度对Fe-Ni-P非晶合金的技术磁性均有很大影响。  相似文献   

9.
电沉积锌-磷合金阴极行为的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
用线性电势扫描法和镀层组分的分光光度分析法研究了电沉积Zn-Ni-P合金时的阴极行为及镀层各组分百分含量的变化。实验结果表明:在Zn-P合金镀液中引入Ni2+之后催化了磷的析出。在实验范围内,其催化作用是随着镀液中Ni2+浓度的增加而增加。本文还讨论了Ni2+催化磷析出的可能途径。  相似文献   

10.
电沉积锌—磷合金阴极行为的研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
用线性电势扫描法和镀层组分的分光光度分析法研究了电沉积Zn-Ni-P合金时的阴极行为及镀层各组分百分含量的变化。实验结果表明:在Zn-P合金镀液中引入Ni^2+之后催化了磷的析出,在实验范围内,其催化作用是随着镀液中Ni^2+浓度的增加而增加,本讨论了Ni^2+催化磷析出的可能途径。  相似文献   

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