Для связи в whatsapp +905441085890

Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов

Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов
Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов
Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - image-10-1.png

Электрохимическая размерная обработка металлов и сплавов

  • Электрохимическая калибровка металлов и сплавов Wow анодирование продукта, чтобы обеспечить то, что вам нужно Форма называется моя электрохимическая обработка Высокий (E X O M). Многие из этих методов обработки металла Случаи могут быть обработаны и, следовательно, имеют важные преимущества Расплавленный металл со сложными деталями формы и мехом.
  • Не удается обработать или обработать. Очень сложно (например, очень твердый металл И сплавы). Кроме того, инструмент (катод) Вышивание. И обработка не предполагает изменений в структуре металла. Таким образом, мю Этот метод не используется для обычной обработки металла Рыбалка, сплав и простой состав изделий. Как обычно Электролиз с растворимым анодом, генерируется ECHO M Дайте металлическому анодному растворению: M-ne ~ M «‘*’.
Недостатком ECM является то, что он потребляет много энергии. Людмила Фирмаль

В электрохимической обработке это называется оборудованием При работе с водородом обычно выделяется: 2Н «» — | -2е ~ = Нг. Особенности по сравнению с другими методами ECHO M Электролиз — это высокая скорость растворения металлов. Плотность тока при электрохимической обработке различных металлов Сотни или тысячи раз выше плотности тока других электрохимиков Процесс.

Для обеспечения высокой скорости ca (высокая плотность тока), относительно низкая Напряжение необходимо уменьшить омическое падение напряжения Электрод и поляризация. Омическое падение напряжения Уменьшается за счет уменьшения зазора между электродами (до 0,1 мм) Использование раствора с высоким содержанием электролита проводимость Пассивность является характеристикой анодного процесса.

Металлы, скорость анолита которых быстро уменьшается Несмотря на увеличение анодной поляризации, металл. Как видно из рисунка, X VI, 6, увеличение анодной поляризации Увеличьте плотность тока анода. С некоторой степенью поляризации, ¿ \ Если равен Jn, потенциал анода равен потенциалу Пассивированный Ep, после этого тока анода Начинает быстро уменьшаться до минимума Значение скорости анода Сесса начинает расти снова 1 после достижения потенциала Е.

Начать новый процесс Примером является выделение кислорода. Весь анод Кривая может быть разделена на несколько В области. Встречается в области A B Активное растворение металлов в области Ti V C-металл пассивация и падение Скорость процесса в зоне CO-pass Металл стабильное состояние Очень высокая скорость анодного растворения В области la и ОÅ протекает новый анод «Все процессы.

Причина пассивности Рисунок XV / .6. Поляризованный Талл является адсорбцией кислорода Метадоновая кривая-оксидная пленка поверх Шойский анод с пассио, ^ Влияние металлических вариаций или обоих Ров. Из-за присутствия адсорбированной кислоты Лоррод или оксидная пленка, растворение металла подавлено. Процесс предотвращения пассивации металла Уменьшение свинца активной области, т.е. анодная поляризация Вы.

  • Важная роль в электрохимической обработке Так что металл играет концентрационную поляризацию. Высокая скорость растворения металла и короткое расстояние Быстрая смена электродов Центрирование продуктов реакции в межэлектродном пространстве. Уменьшить и предотвратить концентрированную поляризацию Анодная пассивация должна быть высокой Скорость удаления металлических продуктов анодного растворения Зазор между анодом и катодом.

Схема электрохимической обработки металла Рисунок X V I.7. Заготовка действует как анод и соль GFI проводит ток. На отрицательном полюсе Текущий катод (оборудование) подключается, как правило, Отлито в форму из стали. Водород выделяется на катоде. между Когда электрод плавится, электрод сохраняет небольшой зазор.

Анод перемещает катод для поддержания небольшого расстояния Между анодом и катодом. Людмила Фирмаль

Разрыв между электродами обеспечен Электролит под давлением этого оборудования Полость в центре катода. Электролитический раствор Межэлектродное пространство анодного продукта растворения Газообразный продукт катодной реакции. последний Выведенный в атмосферу тот или иной растворенный продукт Этот метод происходит из раствора электролита.

Как ра Электролитный участок для обработки стали и многих цветных металлов Металлы (никель, медь, кобальт, титан) и их сплавы Раствор NaCl исчезает. Для обработки алюминия, цинка и олова Их сплавы-растворы КАМОЦ, Обработка молибдена и вольфрама ma представляет собой раствор NaOH. В настоящее время ECHO M IS

Используется для обработки лезвий Турбина, плесень, плесень, Твердые и тугоплавкие металлы И сплавы, подготовка и обработка Отверстия и полости для фрезерования Фосфор, токарный, ц] Разные продукты, заточка Рисунок X V I.7. Схема электрохимии Обработка металла; / r; это () |) zl 1’ktro, ‘1 ita; ^ катод (Инструмент); «Я солгал (n;« lmiS ») strementa.

Смотрите также:

Решение задач по химии

Аккумуляторы Электрохимическое полирование
Электрохимические преобразователи (хемотроны) Анодное оксидирование