周期性短时间改变直流电流方向的电解方法。这是一种旨在强化电解过程即大幅度提高电流密度,又不致引起阳极钝化和阴极沉积质量降低的新的电解工艺。直流电的方向和强度不随时间改变,其随时间描出的图形为一水平直线。当使其周期性短暂反向时,电流图形变成了图中所示方波形:在变向开始的瞬间,电流强度猛降至零后又猛升至另一方向的最大值,即原来的强度;接着又开始反向,恢复原来电流的方向和强度,完成了一反向周期。由于反向时间极短,正向两个方波之间的缺口极狭窄。
中文名称 | 周期反向电解 | 外文名称 | periodic reversal current |
---|---|---|---|
类型 | 电解方法 | 改变 | 直流电流方向 |
周期反向电解(periodic reversal current)
周期性短时间改变直流电流方向的电解方法。这是一种旨在强化电解过程即大幅度提高电流密度,又不致引起阳极钝化和阴极沉积质量降低的新的电解工艺。
直流电的方向和强度不随时间改变,其随时间描出的图形为一水平直线。当使其周期性短暂反向时,电流图形变成了图中所示方波形:在变向开始的瞬间,电流强度猛降至零后又猛升至另一方向的最大值,即原来的强度;接着又开始反向,恢复原来电流的方向和强度,完成了一反向周期。由于反向时间极短,正向两个方波之间的缺口极狭窄。电流反向对电极过程的作用有二。一是在刚好反向、电流为零的瞬间,二电极的电解过程停止;二是反向后,电极的极性改变,即阳极变为阴极,阴极变为阳极。结果在反向间,原阳极上发生阴极还原反应而改变其钝化状态以及由于金属离子放电沉积而降低其附近溶液中金属离子的浓度,使阳极钝化超电位和浓差超电位(见超电位)减小;与此同时,原阴极上发生阳极电氧化溶解,其附近溶液的金属离子浓度升高,使阴极浓差超电位减小,而且由于溶解优先发生在凸起的芽瘤上,又使阴极沉积构造变得致密、平整。周期反向电解即使采用高的电流密度,也不会影响阴极金属的质量。由于浓差超电势和钝化超电势的减小,槽电压相对较低,且比较稳定。
电源为可控硅整流装置,其额定输出电流的正、反向输出时间,均可自零开始,按需要进行连续调节。
周期反向电解从20世纪60年代末开始应用于铜、铅电解精炼,并曾研究用于铜的电解沉积。由于电流反向期间阴极重溶,因而有效电流效率较低,电耗较高。这样,提高电流密度而使阴极产量增加所带来的效益,未必总能补偿电耗增加的费用,而得不到推广。
电解槽由槽体、阳极和阴极组成,多数用隔膜将阳极室和阴极室隔开。按电解液的不同分为水溶液电解槽、熔融盐电解槽和非水溶液电解槽三类。当直流电通过电解槽时,在阳极与溶液界面处发生氧化反应,在阴极与溶液界面处...
不锈钢电解液一般为磷酸盐,其中加有等。电解结束后,先用清水漂洗,然后在10%左右硝酸水溶液中晃动数分钟(看工件表面效果),最后用弱碱水溶液中和,并清水漂洗。希望我的回答对你有帮助。
用电解法生产的金属锰称之为电解金属锰 电解金属锰制造四氧化三锰的主体材料,另外由于纯度高、杂质少,是生产不锈钢、高强度低合金钢、铝锰合金、铜锰合金等的重要合金元素,也是电焊条、铁氧体、永磁合金元素...
研究了周期反向脉冲电解酸洗的工艺参数对渗氢的影响 ,以开发出能减少渗氢的高效电解酸洗方法。试验表明 ,脉冲电流酸洗的电流密度宜控制在不超过 5 0mA/cm2 ,脉冲频率宜控制在 2 0~ 5 0Hz ,这时渗氢电流可比阴极直流电解酸洗的渗氢电流大为减小。脉冲频率小于等于 10Hz时 ,酸浓度低则渗氢减少 ;脉冲频率高于 10Hz时 ,酸浓度的高低变化对渗氢影响很小。
研究的目的是要找出在电解清洗除油中能有效控制金属渗氢的方法。在 Devanathan双电解槽渗透性试验装置中 ,将周期反向脉冲电流代替阴极电流。在渗氢试验中 ,讨论了脉冲频率、电流密度和碱溶液浓度对渗氢的影响作用。适当频率 ( 1 0~ 5 0 Hz)的脉冲比更低频率的脉冲能更有效地抑制氢的渗透。较低的电流密度 ( i<1 0 0 m A· cm-2 )和较高的 Na OH溶液浓度(但 p H<1 3.5 )均有利于减小渗氢电流。此方法可控制渗氢电流接近零值 ,能防止高强度钢在电解清洗中发生氢脆。
反向隔离是对加到器件输出端的信号与其输入端隔离程度的量度。反向隔离的测量类似于正向增益的测量,但有下述不同:
1.激励信号被加到放大器的输出端口
2.响应在放大器的输入端口被测量
其等效的S参数是S12。
近年来在电解工艺中开展的研究主要有:①提高电流密度、强化生产,主要途径是改进电解槽结构和电解液的循环方式、周期反向电解和周期断电电解等;②硫化物、合金直接电解和流态化电解及悬浮电解;③串联电解等。
反向供电解决了宽带接入的取电难的问题,同时也创造了一定的经济价值,其优势可以总结为以下几个方面:
(1)解决了接入设备在特殊环境下取电难的问题。
(2)提供了更加灵活的补充供电方案,实现业务的快速部署。
(3)无需专门铺设电源线给接入设备供电,节省工程投入。
(4)采用反向供电方式,实现了用户侧设备的无源,不会因设备电源损坏等故障引起断网,网络故障减少,提高网络稳定性。
(5)降低维护工作量,节约了用于维护的人力资源
(6)采用反向供电技术,只有在用户使用时才会加电工作,绿色环保。2100433B