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引用次数: 0
摘要
在本研究中,我们设计了一种新的实验室电池配置,用于应用金属电解涂层,如:电镀锌,铬,涂层,阳极氧化等。设计这种细胞的特定范围的变量,例如:100 - 500毫升卷阴极电解解决一个,大小约为0.1至0.33 dm2区域接触,阳极阴极区域的1至2倍,乌拉圭于细胞来源最大电流密度9 a / dm2,此外,在阳极和阴极之间的距离通过变异研究优化滑环指南》。电解沉积解决容器,在细胞是由耐火Pyrex和类型相同的生产于ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)为防止其恶化造成的腐蚀影响淘汰,用于定位解决方案的电极设计了一个支持铝型材(铝型材电极阳极和阴极铝型材)特点的多种阳极和阴极根据要求实验。为了验证电池的正确性能,在1020钢上沉积了一层锌涂层,获得了均匀和连续的电镀锌。电镀膜电池允许在最终工业应用或预处理中试验不同类型的基材,如钢、铝或钛合金等。
Diseño de una celda electrolítica para aplicación de recubrimientos metálicos
En esta investigación se realizó el diseño de una nueva configuración de celda de laboratorio para la aplicación de recubrimientos electrolíticos metálicos tales como: electrozincado, cromado, cobrizado, anodizado, entre otros. Para el diseño de esta celda se delimitaron variables con rangos específicos como: un volumen entre 100 y 500 ml de solución electrolítica, un tamaño de cátodo entre 0,1 y 0,33 dm2 de área expuesta, ánodos entre 1 y 2 veces el área del cátodo, se adecuó a la celda una fuente de corriente con densidad máxima de 9 A/dm2, además, presenta una variación en la distancia entre ánodo y cátodo mediante guías deslizantes para optimización de los procesos de investigación. El recipiente donde se deposita la solución electrolítica, en celda está fabricado en refractario tipo Pyrex y la cubierta de la misma fue fabricada en ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) para evitar su deterioro por efectos de la corrosión debida a las soluciones electrolíticas, para el posicionamiento de los electrodos se diseñó un soporte porta electrodos (porta ánodo y porta cátodo) con características intercambiables para múltiples ánodos y cátodos según lo exija la experimentación. Para validar el adecuado comportamiento de la celda se realizó la deposición de un recubrimiento zinc sobre acero 1020 obteniendo un electrozincado homogéneo y continuo. La celda de electrorecubrimiento permite experimentar diferentes tipos de sustratos como aceros, aleaciones de aluminio ó titanio, entre otros, en aplicaciones industriales finales o en preprocesos.