Galvanizācija ir elektroķīmisks process un redoksprocess. Galvanizācijas pamatprocess ir iegremdēt daļu metāla sāls šķīdumā kā katodu un metāla plāksni kā anodu pēc līdzstrāvas barošanas avota, galvanizācija nogulsnē nepieciešamo daļu.
Galvanizācijas process būtībā ir šāds:
Pārklātais metāls atrodas pie anoda, un pārklājamais materiāls atrodas pie katoda.
Anods un katods ir savienoti ar elektrolīta šķīdumu, kas sastāv no pārklātiem metāla pozitīvajiem joniem.
Pēc cauri līdzstrāvas barošanas avotam anoda metāls oksidēsies (zaudēs elektronus), un pozitīvie joni šķīdumā tiks reducēti (iegūti elektroni) pie katoda, veidojot atomus un uzkrātos uz katoda virsmas.
Pārklātā objekta izskats pēc galvanizācijas ir saistīts ar strāvas stiprumu. Jo mazāka strāva, jo skaistāks priekšmets ir pārklājams; pretējā gadījumā parādīsies nevienmērīga forma.

Galvenie galvanizācijas lietojumi ietver metāla oksidācijas (piemēram, rūsas) novēršanu un dekorēšanu.
Galvanizācijas loma:
1. Vara pārklājums: izmanto kā grunti, lai uzlabotu pārklājuma slāņa saķeri un spēju pretoties korozijai.
2. Niķeļa pārklājums: pamatne vai izskats, uzlabo izturību pret koroziju un nodilumizturību, (kur mūsdienu procesos ķīmiskais niķelis ir izturīgāks pret hromu).
3. Zelta pārklājums: uzlabojiet vadošo kontaktu pretestību un uzlabojiet signāla pārraidi.
4. Ar pallādiju pārklāts niķelis: uzlabojiet vadošo kontaktu pretestību, uzlabojiet signāla pārraidi un nodilumizturību, kas ir augstāka par zeltu.
5. Alvots svins: uzlabo metināšanas spēju un ātri tiek aizstāts ar citiem aizstājējiem.
6. Sudraba pārklājums: uzlabojiet vadošo kontaktu pretestību un uzlabojiet signāla pārraidi.
Galvanizācija ir metode metāla slāņa uzlikšanai uz vadītāja, izmantojot elektrolīzes principu. Papildus elektriskajiem vadītājiem galvanizāciju var izmantot arī īpaši apstrādātām plastmasām.
Kā piemēru ņemiet niķeļa pārklājumu:
Niķelējot, katods ir pārklājamā daļa, anods ir tīra niķeļa plāksne, un attiecīgi anodā un katodā notiek šādas reakcijas:
Katods (pārklāts): Ni2 plus plus 2e-→Ni (galvenā reakcija)
2H plus plus 2e → H2↑ (blakusreakcija)
Anods (niķeļa plāksne): Ni -2e→Ni2 plus (galvenā reakcija)
4OH--4e-→2H2O plus O2 (blakusreakcija)

Jauns nešķīstošs elektrods - titāna anods:
Titāna anodam ir augsta elektroķīmiskā katalītiskā enerģija, un skābekļa izdalīšanās potenciāls ir aptuveni 0,5 V zemāks nekā svina sakausējuma nešķīstošajam anodam. Enerģijas ietaupījums ir ievērojams, stabilitāte ir augsta, pārklājuma šķīdums nav piesārņots, svars ir viegls un nomaiņa ir vienkārša.
Priekšrocība:
1. Titāna anoda skābekļa izdalīšanās pārpotenciāls arī ir zemāks nekā platinizētajam anodam, bet kalpošanas laiks ir palielināts vairāk nekā 1 reizi;
2. Tas var samazināt tvertnes spriegumu un ietaupīt enerģijas patēriņu;
3. Titāna anodam ir laba stabilitāte (ķīmiskā, elektroķīmiskā) galvanizācijas procesā, un tam ir ilgs kalpošanas laiks.
Titāna elektrodu izmantošana galvanizācijas rūpniecībā parasti izvēlas pārklājumus ar retu metālu oksīdiem, piemēram, tantala pārklājumus, tantala pārklājumus un tamlīdzīgus.
Reto metālu oksīda pārklājuma titāna anoda uzklāšana galvanizēšanā
Reto metālu oksīda pārklājuma titāna anods ir izgatavots no dārgmetāla stroncija sāls, kas pārklāts uz titāna substrāta un saķepināts augstā temperatūrā, un to plaši izmanto hidrometalurģijas nozarē, piemēram, galvanizēšanā un elektrolīzē. Ar cēlmetālu oksīdu pārklātu titāna anodu sagatavošana un pielietošana ir diezgan nobriedusi. Šādu titāna anodu priekšrocības ir šādas:

1. Augsta strāvas efektivitāte, lieliska izturība pret koroziju, ilgs anoda kalpošanas laiks un augsts strāvas blīvums.
2. Enerģijas taupīšana: dārgmetālu oksīda pārklājuma titāna anods ir elektrods ar zemu skābekļa izdalīšanās potenciālu, ir vieglāk analizēt skābekli anoda skābekļa evolūcijas zonā. Tāpēc arī elektrolīzes laikā šūnu spiediens ir salīdzinoši zems, kas ietaupa enerģiju.
3.Nav piesārņojuma: cēlmetāla oksīda pārklājums Titāna anoda pārklājums ir cēlmetāla niobija keramikas oksīds, kas ir diezgan stabils oksīds.
4. Rentabls: lai sasniegtu tādu pašu kalpošanas laiku kā platinizētajam elektrodam, dārgmetālu oksīda pārklājuma titāna anoda cena ir aptuveni 80 procenti no platinizētā elektroda.
5. Zemas uzturēšanas izmaksas: salīdzinot ar tradicionālo šķīstošo elektrodu, dārgmetālu oksīda pārklājuma titāna anodam nav bieži jāmaina anoda maiss un jāpārklāj anoda pārklāšana, tādējādi uzlabojas produktivitāte, samazinās darbaspēka izmaksas;
6. Tādos pašos darba apstākļos ar cēlmetāla oksīdu pārklāta titāna anoda kalpošanas laiks ir atkarīgs no darba strāvas blīvuma, temperatūras un vannas sastāva.
Sazināties
TEL: plus 8618992731201
FAKSS: 0917-3873009
EMAIL:zhangjixia@bjygti.com
PIEVIENOT: 1502, A bloks, Chuang Yi ēka Nr. 195, Gaoxin Avenue, augsto tehnoloģiju attīstības zona, Baoji pilsēta, Shaanxi, Ķīna




