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        拋光技術

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        領升等離子拋光設備之電解加工之陽極極化曲線用其特征

        電解加工之陽極極化曲線用其特征,領升設備,電解加工設備,電解拋光機 -領升等離子拋光機-按陽極電極電位相對應陽極電流密度(即通過陽極金屬/電解液界面的電流密度)繪制的圖(如圖1-8所示),稱為陽極極化曲線。

        基于陽極極化曲線可以研究陽極極化的規律及特點。陽極電位的變化規律主要取決于陽極電流高低及陽極金屬、電解液性質。典型的陽極極化曲線有以下3種類型。

        1.全部牌活化溶解狀態–在所研究的全過程中,電流密度和陽極金屬溶解作用均隨陽極電位的提高而增大,陽極金屬表面一直處于電化學陽極溶解狀態。例如,鐵在鹽酸中的昵化學陽極極化曲線就屬于這一類型。

        2.活化-鈍化-超鈍化的變化過程。陽極過程的開始,即陽極極化曲線的初始AB段,其變化如同第一種類型,稱為活化溶解階段,而過了B點之后,隨陽極電位的增大,陽極電流會突然下降,且陽極溶解速度也劇減,這一現象稱為鈍化現象,對應于圖中BC階段稱為過渡鈍化區,CD段稱穩定鈍化區,而過了D點之后,隨陽極電位的提高,陽極電流又繼續增加,同時陽極溶解速度也繼續加快,將對應曲線的DE階段稱為超鈍化階段。人們應選擇電解加工參數處于陽極超鈍化狀態,此時工件加工面對應大電流密度而被高速溶解,而非加工而則相應電流密度低、即相應處于極化曲線 的鈍化狀態,則相應表面不被加工而得到保護。

        3.活化-不完全鈍化-超鈍化狀態。其不同狀態的變化與上述第二種類型基本相似,AB稱活化區,BD稱不完全鈍化區,隨后DE又進入超鈍化我。觀察陽極金屬表面存在陽極膜,溶解后的表面平滑且具有光澤,故又將不完全鈍化區稱為拋光區,電拋光區應該選擇具有這種類型的極化曲線的金屬/電解液體系,例如鋼在磷酸中。

        研究陽極極化曲線與選擇工件材料/電解液體系、選擇電解工藝參數密切相差,如圖1-9、圖1-10分別給出了鐵陽極和鈦陽極在不同電解液中的陽極極化曲線。









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