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          搖電化學拋光的機理之陽極整平

          發布時間:2020-07-24發布人:豫磨精飾

          搖電化學拋光的機理之陽極整平
          搖搖圖中段對應的電流密度為陽極的初期溶出,即通常所見到的金屬與合金表面的均勻溶解或均勻腐蝕,所得的金屬表面為腐蝕面。這是因為在這段電流密度范圍內,由陽極溶解而產生的金屬離子的生成速度,同由陽極來的金屬離子因擴散作用而離開陽極的逸散速度處于平衡狀態,或金屬離子的擴散速度大,使陽極表面易溶的部分可以自由溶解,所以在此電流密度范圍內,隨著陽極電位的升高,電流密度也依次增大。在此電流密度范圍內,陽極溶解的結果就是顯露出金屬表面的結晶組織。大家知道,電拋光時,陽極的凸出部較靠近陰極,它的電流密度比凹入部高,它的溶解速度也較快。隨著陽極溶解的進行,表面將逐漸整平。當達到一定的溶解量后表面將達到平滑,然而并不能獲得光亮的表面。
           
          金屬表面的宏觀整平,也可從電拋光時形成的黏液膜的薄厚得到說明。若把金屬表面形成的黏液層的外側(指靠近本體溶液處)的液面看成平面(見圖員原苑,那么反應物(配體或水)由溶液一側到達陽極,并同陽極溶出的金屬離子形成。
           
          可溶性的產物(配離子或絡離子)。由于它的擴散速度較大,比較容易通過擴散和對流而從金屬表面離散出去。由于金屬表面凸出部的黏液膜薄,凹入部的液膜較厚,故在凸出部反應物(配體)的到達和反應產物(金屬離子配合物)的離散速度均比凹入部快,結果凸出部的溶解比凹入部快而達到平滑化。在此階段,陽極過程的速度是由溶解速度控制的。
           
           

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