周期性短時(shí)間改變直流電流方向的電解方法。這是一種旨在強(qiáng)化電解過(guò)程即大幅度提高電流密度,又不致引起陽(yáng)極鈍化和陰極沉積質(zhì)量降低的新的電解工藝。直流電的方向和強(qiáng)度不隨時(shí)間改變,其隨時(shí)間描出的圖形為一水平直線。當(dāng)使其周期性短暫反向時(shí),電流圖形變成了圖中所示方波形:在變向開(kāi)始的瞬間,電流強(qiáng)度猛降至零后又猛升至另一方向的最大值,即原來(lái)的強(qiáng)度;接著又開(kāi)始反向,恢復(fù)原來(lái)電流的方向和強(qiáng)度,完成了一反向周期。由于反向時(shí)間極短,正向兩個(gè)方波之間的缺口極狹窄。
中文名稱(chēng) | 周期反向電解 | 外文名稱(chēng) | periodic reversal current |
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類(lèi)型 | 電解方法 | 改變 | 直流電流方向 |
周期反向電解(periodic reversal current)
周期性短時(shí)間改變直流電流方向的電解方法。這是一種旨在強(qiáng)化電解過(guò)程即大幅度提高電流密度,又不致引起陽(yáng)極鈍化和陰極沉積質(zhì)量降低的新的電解工藝。
直流電的方向和強(qiáng)度不隨時(shí)間改變,其隨時(shí)間描出的圖形為一水平直線。當(dāng)使其周期性短暫反向時(shí),電流圖形變成了圖中所示方波形:在變向開(kāi)始的瞬間,電流強(qiáng)度猛降至零后又猛升至另一方向的最大值,即原來(lái)的強(qiáng)度;接著又開(kāi)始反向,恢復(fù)原來(lái)電流的方向和強(qiáng)度,完成了一反向周期。由于反向時(shí)間極短,正向兩個(gè)方波之間的缺口極狹窄。電流反向?qū)﹄姌O過(guò)程的作用有二。一是在剛好反向、電流為零的瞬間,二電極的電解過(guò)程停止;二是反向后,電極的極性改變,即陽(yáng)極變?yōu)殛帢O,陰極變?yōu)殛?yáng)極。結(jié)果在反向間,原陽(yáng)極上發(fā)生陰極還原反應(yīng)而改變其鈍化狀態(tài)以及由于金屬離子放電沉積而降低其附近溶液中金屬離子的濃度,使陽(yáng)極鈍化超電位和濃差超電位(見(jiàn)超電位)減小;與此同時(shí),原陰極上發(fā)生陽(yáng)極電氧化溶解,其附近溶液的金屬離子濃度升高,使陰極濃差超電位減小,而且由于溶解優(yōu)先發(fā)生在凸起的芽瘤上,又使陰極沉積構(gòu)造變得致密、平整。周期反向電解即使采用高的電流密度,也不會(huì)影響陰極金屬的質(zhì)量。由于濃差超電勢(shì)和鈍化超電勢(shì)的減小,槽電壓相對(duì)較低,且比較穩(wěn)定。
電源為可控硅整流裝置,其額定輸出電流的正、反向輸出時(shí)間,均可自零開(kāi)始,按需要進(jìn)行連續(xù)調(diào)節(jié)。
周期反向電解從20世紀(jì)60年代末開(kāi)始應(yīng)用于銅、鉛電解精煉,并曾研究用于銅的電解沉積。由于電流反向期間陰極重溶,因而有效電流效率較低,電耗較高。這樣,提高電流密度而使陰極產(chǎn)量增加所帶來(lái)的效益,未必總能補(bǔ)償電耗增加的費(fèi)用,而得不到推廣。
電解槽由槽體、陽(yáng)極和陰極組成,多數(shù)用隔膜將陽(yáng)極室和陰極室隔開(kāi)。按電解液的不同分為水溶液電解槽、熔融鹽電解槽和非水溶液電解槽三類(lèi)。當(dāng)直流電通過(guò)電解槽時(shí),在陽(yáng)極與溶液界面處發(fā)生氧化反應(yīng),在陰極與溶液界面處...
不銹鋼電解液一般為磷酸鹽,其中加有等。電解結(jié)束后,先用清水漂洗,然后在10%左右硝酸水溶液中晃動(dòng)數(shù)分鐘(看工件表面效果),最后用弱堿水溶液中和,并清水漂洗。希望我的回答對(duì)你有幫助。
用電解法生產(chǎn)的金屬錳稱(chēng)之為電解金屬錳 電解金屬錳制造四氧化三錳的主體材料,另外由于純度高、雜質(zhì)少,是生產(chǎn)不銹鋼、高強(qiáng)度低合金鋼、鋁錳合金、銅錳合金等的重要合金元素,也是電焊條、鐵氧體、永磁合金元素...
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研究了周期反向脈沖電解酸洗的工藝參數(shù)對(duì)滲氫的影響 ,以開(kāi)發(fā)出能減少滲氫的高效電解酸洗方法。試驗(yàn)表明 ,脈沖電流酸洗的電流密度宜控制在不超過(guò) 5 0mA/cm2 ,脈沖頻率宜控制在 2 0~ 5 0Hz ,這時(shí)滲氫電流可比陰極直流電解酸洗的滲氫電流大為減小。脈沖頻率小于等于 10Hz時(shí) ,酸濃度低則滲氫減少 ;脈沖頻率高于 10Hz時(shí) ,酸濃度的高低變化對(duì)滲氫影響很小。
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研究的目的是要找出在電解清洗除油中能有效控制金屬滲氫的方法。在 Devanathan雙電解槽滲透性試驗(yàn)裝置中 ,將周期反向脈沖電流代替陰極電流。在滲氫試驗(yàn)中 ,討論了脈沖頻率、電流密度和堿溶液濃度對(duì)滲氫的影響作用。適當(dāng)頻率 ( 1 0~ 5 0 Hz)的脈沖比更低頻率的脈沖能更有效地抑制氫的滲透。較低的電流密度 ( i<1 0 0 m A· cm-2 )和較高的 Na OH溶液濃度(但 p H<1 3.5 )均有利于減小滲氫電流。此方法可控制滲氫電流接近零值 ,能防止高強(qiáng)度鋼在電解清洗中發(fā)生氫脆。
反向隔離是對(duì)加到器件輸出端的信號(hào)與其輸入端隔離程度的量度。反向隔離的測(cè)量類(lèi)似于正向增益的測(cè)量,但有下述不同:
1.激勵(lì)信號(hào)被加到放大器的輸出端口
2.響應(yīng)在放大器的輸入端口被測(cè)量
其等效的S參數(shù)是S12。
近年來(lái)在電解工藝中開(kāi)展的研究主要有:①提高電流密度、強(qiáng)化生產(chǎn),主要途徑是改進(jìn)電解槽結(jié)構(gòu)和電解液的循環(huán)方式、周期反向電解和周期斷電電解等;②硫化物、合金直接電解和流態(tài)化電解及懸浮電解;③串聯(lián)電解等。
反向供電解決了寬帶接入的取電難的問(wèn)題,同時(shí)也創(chuàng)造了一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,其優(yōu)勢(shì)可以總結(jié)為以下幾個(gè)方面:
(1)解決了接入設(shè)備在特殊環(huán)境下取電難的問(wèn)題。
(2)提供了更加靈活的補(bǔ)充供電方案,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的快速部署。
(3)無(wú)需專(zhuān)門(mén)鋪設(shè)電源線給接入設(shè)備供電,節(jié)省工程投入。
(4)采用反向供電方式,實(shí)現(xiàn)了用戶(hù)側(cè)設(shè)備的無(wú)源,不會(huì)因設(shè)備電源損壞等故障引起斷網(wǎng),網(wǎng)絡(luò)故障減少,提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性。
(5)降低維護(hù)工作量,節(jié)約了用于維護(hù)的人力資源
(6)采用反向供電技術(shù),只有在用戶(hù)使用時(shí)才會(huì)加電工作,綠色環(huán)保。2100433B