2、充電中的化學變化:由于放電時在陽極板,陰極板上所產生的硫酸鉛,會在充電時被分解還原成硫酸,鉛及二氧化鉛,因此電池內電解液的濃度逐漸增加, 亦即電解液之比重上升,并逐漸回復到放電前的濃度,這種變化顯示出蓄電池中的活性物質已轉換到可以再度供電的狀態,當兩極的硫酸鉛被轉變成原來的活性物質時,即等于充電結束,而陰極板就產生氫,陽極板則產生氧,充電到后階段時,電流幾乎都用在水的電解,因而電解液會減少,此時應以純水補充之...
按照鋁材的最終用途可以分為建筑用鋁陽極氧化、裝飾用鋁陽極氧化、腐蝕保護用鋁陽極氧化、電絕緣用陽極氧化和工程用鋁合金氧化(如硬質陽極氧化)等;按照電源波形特征可以分為:直流(DC)陽極氧化、交流(AC)陽極氧化、交直流疊加(DC/AC)陽極氧化、脈沖(PC)陽極氧化和周期換向(PR)陽極氧化等;按電解液分有:硫酸陽極氧化、草酸陽極氧化、鉻酸陽極氧化、磷酸陽極氧化和混合酸陽極氧化;按氧化膜的功能可分為:...
磷酸陽極氧化時最早用于鋁材電鍍的一種預處理工藝。由于氧化膜在磷酸電解液中溶解比硫酸大,因此磷酸膜薄(厚度約3μm),同時孔徑大。因磷酸膜有較強的防水性,可阻止膠黏劑因水合而老化使膠接劑的結合力比較好,所以主要用于印刷金屬板的表面處理和鋁工件膠接的預處理。...
這些處理技術的根本任務都是通過表面處理技術形成新的表面,從而賦予航天器表面材料以新的功能特性。陽極氧化處理在鋁及鋁合金材料中應用最為廣泛。將鋁及其合金置于硫酸、鉻酸、草酸等電解液中作為陽極,在特定條件和外加電流作用下進行電解,使其表面形成氧化物薄膜。此氧化物薄膜改變了鋁合金表面狀態和性能,可起到表面著色、提高耐腐蝕性、增強耐磨性及硬度、保護鋁制件表面等作用。...
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