Гальваническое покрытие представляет собой электрохимический процесс и окислительно-восстановительный процесс. Основной процесс гальванического покрытия заключается в погружении детали в раствор соли металла в качестве катода и металлической пластины в качестве анода после подачи постоянного тока на деталь.
Процесс гальваники в основном выглядит следующим образом:
Покрытый металл находится на аноде, а покрываемый материал - на катоде.
Анод и катод соединены раствором электролита, состоящим из положительных ионов металлического покрытия.
После прохождения через источник постоянного тока металл анода будет окисляться (терять электроны), а положительные ионы в растворе будут восстанавливаться (получать электроны) на катоде с образованием атомов и накапливаться на поверхности катода.
Внешний вид гальванического объекта после гальваники связан с величиной тока. Чем меньше ток, тем красивее объект, который нужно покрыть; в противном случае появится неровная форма.

Основные области применения гальванического покрытия включают предотвращение окисления металла (например, ржавчины) и декорирование.
Роль гальваники:
1. Меднение: используется в качестве грунтовки для улучшения адгезии слоя покрытия и способности противостоять коррозии.
2. Никелирование: основа или внешний вид, повышение коррозионной стойкости и износостойкости (где химический никель более устойчив к хрому в современных процессах).
3. Позолота: улучшите сопротивление проводящего контакта и улучшите передачу сигнала.
4. Никель с палладиевым покрытием: улучшите сопротивление проводящего контакта, улучшите передачу сигнала и износостойкость выше, чем у золота.
5. Луженый свинец: улучшает свариваемость и быстро заменяется другими заменителями.
6. Серебряное покрытие: улучшите сопротивление проводящего контакта и улучшите передачу сигнала.
Гальванопокрытие — это способ нанесения слоя металла на проводник по принципу электролиза. В дополнение к электрическим проводникам гальваническое покрытие также может использоваться на специально обработанных пластмассах.
Возьмем, к примеру, никелирование:
При никелировании катод представляет собой покрываемую деталь, анод представляет собой пластину из чистого никеля, и соответственно в аноде и катоде происходят следующие реакции:
Катод (с покрытием): Ni2 плюс плюс 2e-→Ni (основная реакция)
2H плюс плюс 2e→H2↑ (побочная реакция)
Анод (никелированная пластина): Ni -2e→Ni2 плюс (основная реакция)
4OH--4e-→2H2O плюс O2 (побочная реакция)

Новый нерастворимый электрод - титановый анод:
Титановый анод обладает высокой электрохимической каталитической энергией, а перенапряжение выделения кислорода примерно на 0,5 В ниже, чем у нерастворимого анода из свинцового сплава. Энергосбережение замечательное, стабильность высокая, покрытие не загрязняется, легкий вес и простая замена.
Преимущество:
1. Перенапряжение выделения кислорода у титанового анода также ниже, чем у платинированного, но срок службы увеличен более чем в 1 раз;
2. Это может снизить напряжение бака и снизить энергопотребление;
3. Титановый анод обладает хорошей стабильностью (химической, электрохимической) в процессе гальваники и имеет длительный срок службы.
При использовании титановых электродов в гальванотехнике обычно выбирают покрытия с оксидами редких металлов, такие как танталовые покрытия, танталовые покрытия и т.п.
Применение покрытия из оксида редкого металла на титановом аноде в гальванике
Титановый анод с покрытием из оксида редкого металла изготовлен из соли стронция драгоценного металла, нанесенной на титановую подложку и спеченной при высокой температуре, и широко используется в гидрометаллургической промышленности, такой как гальваническое покрытие и электролиз. Подготовка и применение титановых анодов, покрытых оксидом благородного металла, являются достаточно зрелыми. Преимущества таких титановых анодов заключаются в следующем:

1. Высокий выход по току, отличная коррозионная стойкость, длительный срок службы анода и высокая плотность тока.
2. Энергосбережение: титановый анод с покрытием из оксида драгоценного металла представляет собой электрод с низким перенапряжением выделения кислорода, легче анализировать кислород в зоне выделения кислорода анода. Следовательно, давление в ячейке также относительно низкое во время электролиза, что экономит энергию.
3. Отсутствие загрязнения: покрытие из оксида благородного металла Титановое анодное покрытие представляет собой керамический оксид ниобия из благородного металла, который является довольно стабильным оксидом.
4. Экономичность: для достижения такого же срока службы, как у платинированного электрода, цена титанового анода с покрытием из оксида драгоценного металла составляет около 80 процентов от стоимости платинированного электрода.
5. Низкие затраты на техническое обслуживание: по сравнению с традиционным растворимым электродом, титановый анод с покрытием из оксида драгоценного металла не требует частой замены анодного мешка и повторного покрытия анода, поэтому производительность повышается, затраты на оплату труда снижаются;
6. При одинаковых рабочих условиях срок службы титанового анода с покрытием из оксида благородного металла зависит от плотности рабочего тока, температуры и состава ванны.
Контакт
ТЕЛ: плюс 8618992731201
ФАКС: 0917-3873009
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:zhangjixia@bjygti.com
ДОБАВИТЬ: 1502, блок А, здание № 195 Чуан И, проспект Гаоксин, зона развития высоких технологий, город Баоцзи, Шэньси, Китай




