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电解金属表面抛光溶解的活化、钝化、超钝化状

发布时间:2019-05-13发布人: Stabswache

  (1)钝化状态 电流密度和金属溶解作用随着阳极电位正向提高而剧减,甚至完全停止溶解呈稳定状态,此时阳极表面处于钝化状态,其溶解称为钝化溶解。产生钝化的原因有成相理论和吸附理论两种说法。成相理论认为,金属与溶液作用后在其表面形成一层紧密的极薄粘膜,通常由氧化物、氢氧化物或盐组成,使金属表面失去了原有的活泼性质,从而溶解过程减慢。吸附理论认为,金属表面由于形成了氧的吸附层而引起钝化实际上两者兼而有之。钝化状态时可以形成平滑光泽的电解表面。
 
  (2)活化状态 电流密度和金属溶解作用随阳极电位正向提高而增长,此时的阳极表面处于活化状态,其阳极溶解称为活化溶解。
  金属钝化膜生成后,可采取溶液加热、通人还原性气体、加人某些活性离子、机械摩擦等方法来破坏,这一过程称为活化过程。在这些措施中,溶液加热温度不能过高,否则会引起电解液过快燕发、绝缘材料膨胀、软化和损坏等问题;氯离子Q具有很强的活化能力,它与大多数金属的亲和力比氧大,CL吸附在电极上使钝化膜中的氧排出,活化效果***,因此,用NaCL电解液电解效率高;电解唐削就是可利用机械摩擦来破坏钝化膜,使金属表面处于活化状态。活化状态下的阳极表面比较粗糙.
 
  (3)超钝化状态 钝化后电流密度随阳极电位继续提高又重新增大,称为超钝化状态,此时的溶解称超钝化溶解。超钝化状态的形成主要有钝化膜重新溶解或剥落、阳极电位达到其他电极反应的电位等,电解液中电解质含量越大,阳极电位越正,越容易转向超钝化。超钝化状态可获得光滑平整的表面。
 
 

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