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发布时间:2020-08-01 05:49:52
微观凸出部分,电流密度较高,溶解较快,而微观凹入处,电流密度较低,溶解较慢,这样使微观凸出部分尺寸减小较快,微观凹入部分尺寸减小较慢,从而达到平整和光亮的目的.
在化学抛光过程中,或由于金属微观表面形成了不均匀的钝化膜;或由于形成了类似电解抛光过程中所形成的稠性粘膜,从而使表面微观凸出部分的溶解速度显著地大于微观凹入部分,因此降低了零件的表面的显微粗糙程度,使零件表面比较光亮和平整.
进行不锈钢电解抛光时,在通常情况下,为了减少能量损失及达到所需的电流密度,应采用小的极间距离。但是从另一方面考虑,为了改善抛光面电流密度的均匀分布,防止零件端部和棱角电流的高度集中和阴极上还原过程发热,应采用大的极间距离。根据实践经验,在保证电流密度均匀分布的前提下,应采取小的极间距离。
极间距离可采用如下数值:(1)小零件的抛光和小零件局部抛光,极间距离选1.5—6毫米。
(2)中等零件电抛光,极间距离选取10一30毫米。中等零件的局部抛光极间距离选取5一15毫米
6、搅拌条件:搅拌可以使电解液的温度更均匀,防止表面局部过热,使阳极表面附近的溶液容易更新,从而增加黏膜的溶解速度和抛光速度,所以适当的搅拌可以提高电抛光的质量。同时,搅拌还可以赶走滞留在金属表面的气泡,以消除麻点和条痕。
但是,搅拌的速度不宜过大,否则会使黏膜的溶解速度过快而影响抛光效果。实际生产中常采用移动阳极的方法来搅拌溶液,移动速度为6—10次/min(相当于1~2m/min)。
在某一电流密度下,金属钝化与金属溶解在交替地进行着。金属表面上凸起部分钝化的稳定性低于凹陷部分,溶解速率较高。于是凹陷部分受到保护,而凸起部分优先溶解,遂对金属制品表面起到了整平与出光的作用。不过电抛光理论仍然是不够成熟的。 电抛光用的阴极只起传递电流的作用。对阴极材料的主要要求是它们在电解液中的化学稳定性好,使用寿命长和导电能力强。常用铅、铜、不锈钢等作阴极。
工件经过电解抛光处理后表面会产生钝化层,改善耐腐蚀性。有效去除毛边,提高不锈钢的抗腐蚀能力、抗***效果,增加亮度。不锈钢表面看起来更舒服更美观。
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