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周期反向脉冲电流对电解除油过程中钢板渗氢的影响


日期:2019-10-24     阅读:936     

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释油油的氢渗透曲线基于水的离解平衡。在室温下,当NaOH溶液的浓度增加时,其变大并且相应地降低。当阴极电流ic通过时,降低了H2O +被报告为+ Off的可能性,并且生成的吸附氢更少。因此,在低于5Hz的频率下,NaOH溶液的浓度是氢渗透电流的主要因素,并且渗透氢的浓度相应地降低。逐渐增加脉冲频率,脉冲因子对氢渗透电流的影响逐渐增大。高于10Hz时,脉冲因数将主导氢渗透电流。 NaOH溶液浓度的差异对氢渗透电流影响很小。这三个曲线几乎重合。如果脉冲频率高于50 Hz,则氢渗透电流接近0,频率增加至10 Hz以上。氢渗透电流倾向于随着脉冲电流密度的增加而增加。

3。脉冲电流频率对氢渗透曲线的影响还已知,当NaOH溶液的浓度和脉冲电流密度恒定时,脉冲电流的频率会增加,并且氢渗透电流会逐渐降低。特别是在低频(低于10 Hz)下,氢渗透电流的减压幅度非常明显。在频率增加到10 Hz以上之后,氢渗透电流的减压幅度趋于平坦。

用反向脉冲电流对双电池的电池进行脉冲化,并交替对样品表面进行阳极氧化。当样品为阴极时,一部分吸附的氢结合以逸出氢,另一部分渗入金属晶格内部,成为吸收氢作为阳极的样品,表面氧逸出,氢损失掉溶液中,样品扩散到样品中。内层中氢的吸收倾向于迁移到表面,并且电子转移离子氢进入溶液。这使得氢渗透电流明显小于阴极DC电解的氢渗透电流。当脉冲频率增加时,脉冲宽度相应地缩短。一方面,阴极被电解。减少了氢的吸收和吸收的氢量,影响了氢在金属中的扩散深度,并且在氧气析出和脱氢的共同作用下结合了阳极电解,因此几乎没有氢渗透到界面中,氢渗透电流接近。 0结论1.脉冲电流的频率对氢的渗透有很大的影响。脉冲电流频率应控制在1050Hz,氢的渗透电流很小。

13.5,防止钢碱腐蚀),脱脂效果好,氢渗透量小。3.使用脉冲电流除油时,为减少氢渗透,脉冲电流密度应不大于100mA/cm2

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