{"title":"这样一来,电解质就会分离细胞核锡层","authors":"B.A. Purin, I.A. Vitina","doi":"10.1016/0300-9416(73)90030-8","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"<div><p>(1) Die kathodische Reduktion des Zinns wird sowohl durch die Bedingungen der Zufuhr und des Zerfalls des Zinn-Pyrophosphatkomplexes im Kathodenraum, als auch durch die Bildung des Hydroxids und der passivierenden Schicht bedingt.</p><p>Die Hauptrolle bei den Passivierungsvorgängen auf der Kathode spielt die Reduktion des Sn(IV) zum Sn(II), die mit der Bildung einer kompakten Zinnoxidschicht verbunden ist.</p><p>(2) Der Einfluβ der Konzentration der Sn<sup>4+</sup>-Ionen und einiger stabilisierender Zusätze zum Elektrolyt auf den Prozeβ der elektrolytischen Abscheidung von Zinn-Niederschlägen und die Stabilität des Elektrolyts während seiner Arbeit wurde untersucht. Es wird gezeigt, daβ Hydrazinhydrochlorid die Oxydation des Sn(II) wirksam unterdrückt; zusammen mit Gelatinehydrolysat läβt sich mit diesen Zusätzen eine hohe Einebnung (bis zu 100%) der Zinnoberfläche erzielen.</p><p>(3) Auf Grund der mitgeteilten Untersuchungsergebnisse wird ein hochleistungsfähiger Pyrophosphatelektrolyt zur elektrolytischen Verzinnung und Blechverzinnung empfohlen. Dieser Elektrolyt ist hydrolytisch stabil, oxydationsfest und gibt glänzende und halbglänzende porenfreie Zinnüberzüge in einem breiten Arbeitstemperaturbereich der Lösung.</p></div>","PeriodicalId":100399,"journal":{"name":"Electrodeposition and Surface Treatment","volume":"1 6","pages":"Pages 471-481"},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"1973-07-01","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"https://sci-hub-pdf.com/10.1016/0300-9416(73)90030-8","citationCount":"0","resultStr":"{\"title\":\"Die elektrolytische abscheidung von zinnüberzügen aus pyrophosphatelektrolyten\",\"authors\":\"B.A. Purin, I.A. Vitina\",\"doi\":\"10.1016/0300-9416(73)90030-8\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"<div><p>(1) Die kathodische Reduktion des Zinns wird sowohl durch die Bedingungen der Zufuhr und des Zerfalls des Zinn-Pyrophosphatkomplexes im Kathodenraum, als auch durch die Bildung des Hydroxids und der passivierenden Schicht bedingt.</p><p>Die Hauptrolle bei den Passivierungsvorgängen auf der Kathode spielt die Reduktion des Sn(IV) zum Sn(II), die mit der Bildung einer kompakten Zinnoxidschicht verbunden ist.</p><p>(2) Der Einfluβ der Konzentration der Sn<sup>4+</sup>-Ionen und einiger stabilisierender Zusätze zum Elektrolyt auf den Prozeβ der elektrolytischen Abscheidung von Zinn-Niederschlägen und die Stabilität des Elektrolyts während seiner Arbeit wurde untersucht. Es wird gezeigt, daβ Hydrazinhydrochlorid die Oxydation des Sn(II) wirksam unterdrückt; zusammen mit Gelatinehydrolysat läβt sich mit diesen Zusätzen eine hohe Einebnung (bis zu 100%) der Zinnoberfläche erzielen.</p><p>(3) Auf Grund der mitgeteilten Untersuchungsergebnisse wird ein hochleistungsfähiger Pyrophosphatelektrolyt zur elektrolytischen Verzinnung und Blechverzinnung empfohlen. Dieser Elektrolyt ist hydrolytisch stabil, oxydationsfest und gibt glänzende und halbglänzende porenfreie Zinnüberzüge in einem breiten Arbeitstemperaturbereich der Lösung.</p></div>\",\"PeriodicalId\":100399,\"journal\":{\"name\":\"Electrodeposition and Surface Treatment\",\"volume\":\"1 6\",\"pages\":\"Pages 471-481\"},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"1973-07-01\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"https://sci-hub-pdf.com/10.1016/0300-9416(73)90030-8\",\"citationCount\":\"0\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Electrodeposition and Surface Treatment\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0300941673900308\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Electrodeposition and Surface Treatment","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0300941673900308","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
Die elektrolytische abscheidung von zinnüberzügen aus pyrophosphatelektrolyten
(1) Die kathodische Reduktion des Zinns wird sowohl durch die Bedingungen der Zufuhr und des Zerfalls des Zinn-Pyrophosphatkomplexes im Kathodenraum, als auch durch die Bildung des Hydroxids und der passivierenden Schicht bedingt.
Die Hauptrolle bei den Passivierungsvorgängen auf der Kathode spielt die Reduktion des Sn(IV) zum Sn(II), die mit der Bildung einer kompakten Zinnoxidschicht verbunden ist.
(2) Der Einfluβ der Konzentration der Sn4+-Ionen und einiger stabilisierender Zusätze zum Elektrolyt auf den Prozeβ der elektrolytischen Abscheidung von Zinn-Niederschlägen und die Stabilität des Elektrolyts während seiner Arbeit wurde untersucht. Es wird gezeigt, daβ Hydrazinhydrochlorid die Oxydation des Sn(II) wirksam unterdrückt; zusammen mit Gelatinehydrolysat läβt sich mit diesen Zusätzen eine hohe Einebnung (bis zu 100%) der Zinnoberfläche erzielen.
(3) Auf Grund der mitgeteilten Untersuchungsergebnisse wird ein hochleistungsfähiger Pyrophosphatelektrolyt zur elektrolytischen Verzinnung und Blechverzinnung empfohlen. Dieser Elektrolyt ist hydrolytisch stabil, oxydationsfest und gibt glänzende und halbglänzende porenfreie Zinnüberzüge in einem breiten Arbeitstemperaturbereich der Lösung.