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油漆金属表面氧化阴极电化


 

与阴极电化掌除油相比其乳化能力较差. 油漆因此其除油效率较低,另一方而由于放电使阳极表面溶液的pH值降低,不利千除油.同时阳极除油时析出的权气促使金属表面氧化甚至使莱些油脂也友生权化,以致难十除去.此外有些金属或多或少地发生阳极溶解所以有色金属及其合金和经抛光过的工件,不宜采用阳极除油。但阳极电化学除油没有“氢脆”镀件上也无海绵状物质析出由于阴极除油和阳极除油各有优缺点,生产中常将两种工艺结合起来,即阴阳极联合除油。

在联合除油时.最好采用先阴极除油、再姐时间阳极除油的操作方法.这样既可利用阴极除油速度快的优点.同时也可消除氢脆因为在阴极除油时渗人金属中的氢气,可以在阳极除油的很短时间内几乎全部除去。此外工件农面也不至于氧化或腐蚀.实践中常采用电w自动周期换向实现阴一阳极联合除油.对于黑色金属制品.大多采用阴极一阳极联合除油.对于高强度钢、薄俐片及弹簧件,为保证其力学性能,绝对避免发生“氢脆”.一般只进行阳极除油.对于在阳极.上易溶解的有色金属制件.如铜及其合金工件锌及其合金工件、锡焊工件等.可采用不含氢氧化钠的碱性液阴极除油.

若还需要进行阳极除油以除去工件表面杂质沉积物,则电解时间要尽旦短.以免工件遭受腐蚀电极电势与电池电动势都是电化学中最基本的概念。相界面的电势差是影响电化学反应的主要因素.电池电动势源于组成电池各部分的界面电势差。由于电动势的存在,当外接负载时,原电池就可对外输出电功,电解时外界就要对电解池做功电化学中的各种界面反应是在“电极/电解质”界面上发生的,因此研究“电极/电解质”界面性质有助于弄清界面性质对界面反应的影响。

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