Ir trīs plaši izmantotas metodes elektriskās apkures cauruļu galvanizācijas pirmapstrādei:
Atstāj ziņu
Ir trīs plaši izmantotas metodes elektriskās apkures cauruļu galvanizācijas pirmapstrādei:
(1) Mehāniskajā metodē tiek izmantotas mehāniskas iekārtas, lai slīpētu un noņemtu acīmredzamus defektus uz izstrādājuma virsmas, piemēram, urbumus, oksīda apvalku, metināšanas atlikumus utt. Mehāniskās metodes ietver slīpēšanu, pulēšanu, velmēšanu, smilšu strūklu utt.
(2) Ķīmiskā metode balstās uz ķīmisku iedarbību, lai noņemtu eļļas traipus vai oksīdus. Piemēram, attaukošana sārmainos vai organiskos šķīdinātājos, erozija skābos šķīdumos utt.
(3) Elektroķīmiskā metode izmanto elektroķīmiskās metodes, lai uzlabotu ķīmiskās eļļas noņemšanas un erozijas procesu. Dažkārt izmanto arī vājai erozijai.
Izmantojot kompozītmateriālu galvanizācijas metodi, pievienojot niķeļa pārklājuma šķīdumam daļiņas ar izmēru {{0}}. μ Ni Cu kompozīta pārklājums tika sagatavots, izmantojot vara daļiņas ar graudu izmēru 52 nm. Tika pētīta katoda strāvas blīvuma, apšuvuma šķīduma pH un temperatūras, maisīšanas ātruma, vara daļiņu satura un niķeļa jonu koncentrācijas ietekme uz vara daļiņu eitektoīdu daudzumu Ni Cu kompozītmateriālu pārklājumā. Rezultāti parādīja, ka optimālais pārklājuma šķīduma sastāvs un procesa parametri bija šādi: niķeļa sulfāta heptahidrāts 250-300g/L, niķeļa hlorīda heksahidrāts 30-60g/L, borskābe 35-40g/L , nātrija dodecilsulfāts {{10}}.05-0.1g/L, pH 3.5-4.0, temperatūra 55-60 grādi , katoda strāvas blīvums {{12 }}A/dm2, maisīšanas ātrums 500-600r/min, vara pulvera masas koncentrācija 8-9g/L; Pārklājums ir blīvs un vara daļiņu sadalījums ir vienmērīgs; Vara masas daļa Ni Cu kompozītmateriālu pārklājumā svārstās no 5 līdz 30 procentiem, un tā mikrocietība HV0.2 svārstās no 450 līdz 750, kas palielinās, palielinoties vara saturam pārklājumā, uzrādot augstu cietības raksturlielumu.
Kompozītmateriālu galvanizācija attiecas uz metodi, kurā tiek izmantota galvanizācija, lai nogulsnētu metālu kopā ar neorganiskām daļiņām, organiskām daļiņām vai metāla daļiņām, veidojot kompozītmateriālu pārklājumu. Izmantojot kompozītmateriālu galvanizāciju, var iegūt daudzus kompozītmateriālu pārklājumus ar īpašām funkcijām, piemēram, nodilumizturīgus pārklājumus, augstas temperatūras izturīgus pārklājumus, nodilumizturīgus pārklājumus, nodilumizturīgus pašeļļojošus pārklājumus, augstas temperatūras nodilumizturīgus pārklājumus, augstas temperatūras pārklājumus. pašeļļojoši pārklājumi, korozijizturīgi pārklājumi, dispersiju stiprinoši pārklājumi, īpaši dekoratīvi krāsu pārklājumi utt. Tiem ir plašas pielietojuma iespējas mašīnbūves nozarē, aviācijas rūpniecībā, automobiļu rūpniecībā, elektroniskajā rūpniecībā un kosmosa rūpniecībā. Var tikt galā ar situācijām, kad atsevišķi metāla pārklājumi un sakausējuma pārklājumi nav piemēroti.
www.superbheater.com






