Dom - znanje - Podrobnosti

Glavni namen premazovanja olja proti rji v procesu galvanizacije električne grelne cevi vakuumske galvanizacije

Glavni namen premazovanja olja proti rji v procesu galvanizacije električne grelne cevi vakuumske galvanizacije

 

1. Povečajte magnetno prepustnost kovine. Na primer, prevleka iz železa in niklja je dobra magnetna prevleka in ima druge uporabe v elektronski industriji. Lahko poveča svetlost kovinske površine in izboljša sposobnost odboja svetlobe površine. Ima širok spekter uporabe v optičnih instrumentih, popravljanju velikosti kovinskih delov in metaliziranju nekovinskih površin.

 

2. Pridobite kovinsko zaščitno plast, da povečate odpornost kovine proti koroziji. Spremenite trdoto kovinske površine in povečajte žilavost ali odpornost proti obrabi kovinske površine.

 

3. Povečajte prevodnost kovinske površine, zmanjšajte površinski kontaktni upor in povečajte varilno sposobnost kovine. Povečajte kompaktnost kovinske površine in preprečite lokalno naogljičenje in nitriranje. Spremenite barvo kovinskih površin, da bodo okraski lepi, všečni in moderni.

Tehnologija jedkanja vakuumske galvanizirane električne grelne cevi

 

Tehnologija jedkanja, ki se običajno uporablja pri galvanizaciji, zagotavlja, da materiali iz nerjavnega jekla med uporabo ne bodo oksidirali in rjaveli. Če se takšna nerjavna jekla uporabljajo kot dekorativni materiali, jih je večina potrebnih. Barvanje, specifično barvanje lahko uporablja kemične metode ali elektrolitske metode za barvanje jedkanih izdelkov iz nerjavečega jekla, tako da nerjavno jeklo predstavlja čudovite barve. Dandanes so številni materiali za notranjo in zunanjo dekoracijo začeli uporabljati materiale za jedkanje iz nerjavečega jekla kot dekoracijo, predvsem zaradi različnih prednosti samega nerjavečega jekla, kot je nizka cena in ni potrebe po dolgotrajni skrbni negi.

Proizvaja se s hidrolizo, ki jo povzroči elektrodna reakcija električne grelne cevi z vakuumsko galvanizacijo

 

V raztopini za galvanizacijo niklja, razen majhnega dela vodika, ki nastane z reakcijo NiSO4 in H2PO3, večina vodika nastane s hidrolizo, ki jo povzroči reakcija elektrode, ko sta elektrodi pod napetostjo. Vodik na površini in kovinska zlitina Ni-P se istočasno izločita, da tvorita (Ni-P)H, ki je pritrjen na nanosno plast. Zaradi tvorbe prevelike količine atomarnega vodika na površini katode se del le-tega desorbira v H2, tisti, ki se ne desorbira, pa ostane v prevleki, del vodika, ki ostane v prevleka difundira v osnovno kovino, drugi del vodika pa se kopiči na napakah osnovne kovine in prevleke, da nastane vodikova plinasta masa, ki ima visok tlak in pod delovanjem pritiska napake povzročijo razpoke, pod vplivom napetosti tvorijo vire loma, ki vodijo do zlomov zaradi vodikove krhkosti. Vodik ne prodre le v osnovno kovino, ampak prodre tudi v prevleko. Poroča se, da je mogoče vodik v prevleki v bistvu odstraniti po toplotni obdelavi 400 stopinj × 18 ur ali 230 stopinj × 48 ur, zato je odstranitev vodika z galvaniziranjem z nikljem zelo pomembna. Težko, medtem ko brezelektrično nikljanje ne zahteva odstranjevanja vodika.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi