Гальванотехника

131

область прикладной электрохимии (См. Электрохимия), охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Г. Включает. Гальваностегию — получение на поверхности изделий прочно сцепленных с ней тонких металлических покрытий и гальванопластику — получение легко отделяющихся, относительно толстых, точных копий с различных предметов, т. Н. Матриц. Открытие и техническая разработка Г. Принадлежат русскому учёному Б. С. Якоби, о чём он доложил 5 октября 1838 на заседании Петербургской АН. Г. Основана на явлении электрокристаллизации — осаждении на катоде (покрываемом изделии в гальваностегии или матрице в гальванопластике) положительно заряженных ионов металлов из водных растворов их соединений при пропускании через раствор постоянного электрического тока (см.

Электролиз). Количественно гальванотехнические процессы регулируются по законам Фарадея (См. Фарадея законы) с учётом побочных процессов, которые сводятся чаще всего к выделению на поверхности покрываемых изделий наряду с металлом водорода. Качественно — типом и составом электролита, режимом электролиза, т. Е. Плотностью тока, а также температурой и интенсивностью перемешивания. Различают электролиты на основе простых или комплексных соединений. Первые значительно проще, дешевле и при интенсивном перемешивании (чаще воздушном) допускают применение высоких плотностей тока, что ускоряет процесс электролиза. Так, например, в гальваностегии при покрытии изделий простой конфигурации электролит на основе сернокислого цинка в присутствии коллоидных добавок допускает плотность тока до 300 а/м2, а при интенсивном воздушном перемешивании — до 30 ка/м2.

В гальванопластике растворы простых солей, чаще сернокислых, обычно применяют без введения каких-либо органических добавок, т. К. В толстых слоях эти добавки отрицательно сказываются на механических свойствах полученных копий. Применяемая плотность тока ниже, чем в гальваностегии. В железных гальванопластических ваннах она не превышает 10—30 а/м2, в то время как при железнении (гальваностегия) плотность тока достигает 2000—4000 а/м2. Гальванические покрытия должны иметь мелкокристаллическую структуру и равномерную толщину на различных участках покрываемых изделий — выступах и углублениях. Это требование имеет в гальваностегии особенно важное значение при покрытии изделий сложной конфигурации. В этом случае используют электролиты на основе комплексных соединений или электролиты на основе простых солей с добавками поверхностно-активных веществ.

Примером благоприятного влияния поверхностно-активных веществ на структуру покрытия может служить процесс осаждения олова из сернокислого оловянного электролита. Без добавок поверхностно-активных веществ на поверхности покрываемых изделий выделяются изолированные кристаллы, напоминающие ёлочную мишуру и не представляющие никакой ценности как покрытие. При введении в электролит Фенола, крезола (См. Крезолы) или др. Соединения ароматического ряда вместе с небольшим количеством коллоида (клей, желатина) образуется плотное, прочно сцепленное покрытие с вполне удовлетворительной структурой. Из щелочных оловянных электролитов, в которых олово находится в виде отрицательного комплексного иона (SnO3)4-, при температуре 65—70° С без каких-либо поверхностно-активных веществ получаются хорошо сцепленные мелкокристаллические покрытия.

Причина такого различия в поведении кислых и щелочных электролитов заключается в том, что в первых простые ионы двухвалентного олова в отсутствие поверхностно-активных веществ разряжаются без сколько-нибудь заметного торможения (поляризации), а в щелочных электролитах олово находится в виде комплексных ионов, разряжающихся со значительным торможением. Для цинкования изделий сложной формы применяют щёлочно-цианистые электролиты или др. Комплексные соли цинка. Для кадмирования изделий применяются, как правило, цианистые электролиты. То же можно сказать про серебрение, золочение, латунирование. Существенную роль в гальванотехнических процессах играют аноды, основное назначение которых — восполнять в электролите ионы, разряжающиеся на покрываемых изделиях.

Аноды не должны содержать примесей, отрицательно влияющих на внешний вид и структуру покрытий. В некоторых случаях анодам придают форму покрываемых изделий. Процессы хромирования, золочения, платинирования, родирования и др. Протекают с нерастворимыми анодами из металла или сплава, устойчивого в данном электролите. Корректирование электролита в целях сохранения постоянства его состава осуществляется периодическим введением солей или др. Соединений выделяющегося металла. Все процессы как гальванопластики, так и гальваностегии протекают в гальванических ваннах. Часто гальванической ванной называют также состав находящегося в ней электролита. Материалом ванны в зависимости от её размеров и степени агрессивности электролита могут служить.

Керамика, эмалированный чугун, сталь, футерованная свинцом или винипластом, органическое стекло и др. Ёмкость ванн колеблется от долей м (для золочения) до 10 м и более. Различают ванны. Стационарные (покрываемые изделия в которых неподвижны), полуавтоматические (изделия вращаются или перемещаются по кругу или подковообразно) и агрегаты, в которых автоматически осуществляются загрузка, выгрузка и транспортировка изделий вдоль ряда ванн. Постоянный ток для электролиза получают главным образом от селеновых и кремниевых выпрямителей, плотность тока регулируется при помощи многоступенчатого трансформатора. Гальваностегия применяется шире, чем гальванопластика. Её цель придать готовым изделиям или полуфабрикатам определённые свойства.

Повышенную коррозионную стойкость (цинкованием, кадмированием, лужением, свинцеванием), износостойкость трущихся поверхностей (хромированием, железнением). Г. Применяется для защитно-декоративной отделки поверхности (достигается никелированием, хромированием, покрытием драгоценными металлами). По сравнению с издавна применявшимися методами нанесения покрытий (например, погружением в расплавленный металл) гальваностегический метод имеет ряд преимуществ, особенно в тех случаях, когда можно ограничиться незначительной толщиной покрытия. Так, процесс покрытия оловом жести для пищевой тары электролитическим методом вытесняет старый, горячий метод. В США электролитически лужёная жесть составляет более 99% от всей продукции (1966).

Расход олова при этом сокращён во много раз главным образом за счёт дифференциации толщины оловянного покрытия от 0,2—0,3 до 1,5—2 мкм. В зависимости от степени агрессивности пищевой сред. Все покрытия в гальваностегии должны быть прочно сцеплены с покрываемыми изделиями. Для многих видов покрытий это требование должно быть удовлетворено при любой степени деформации основного металла. Прочность сцепления между покрытием и основой обеспечивается надлежащей подготовкой поверхности покрываемых изделий, которая сводится к полному удалению окислов и жировых загрязнений путём травления (См. Травление) или обезжиривания. При нанесении защитно-декоративных покрытий (серебряных, золотых и т. П.) необходимо удалить с поверхности изделий оставшуюся от предыдущих операций шероховатость шлифованием и полированием.

Технологический прогресс в гальваностегии развивается по пути непосредственного получения блестящих покрытий, не требующих дополнительной полировки. Прогресс в области оборудования заключается в разработке и внедрении механизированых и автоматизированных агрегатов для механической подготовки поверхности и нанесения покрытий, включая все вспомогательные операции, вплоть до нанесения покрытий на непрерывную полосу с последующей штамповкой изделий (например, автомобильные кузовы, консервная тара и др.). Ведущими отраслями промышленности, в которых гальваностегия имеет значит, удельный вес, являются автомобилестроение, авиационная, радиотехническая и электронная промышленность и др. Гальванопластика отличается от гальваностегии главным образом методами подготовки поверхности обратных изображений копируемых предметов-матриц и большей толщиной наращиваемого металла (в десятки и сотни раз).

Матрицы бывают металлические и неметаллические. Преимущества металлических матриц заключаются в более лёгкой подготовке поверхности (чаще методом оксидирования) и возможности снятия большего количества копий. В качестве промежуточного поверхностного слоя на металлическую матрицы обычно наносят тонкую плёнку серебра (десятые доли мкм) или никеля (до 2 мкм). Оба эти металла прекрасно оксидируются при трехминутном погружении в 2—3%-ный раствор бихромата и обеспечивают лёгкий съём наращенного слоя. Перспективно применение в качестве материала для металлических матриц оксидированного алюминия. Сообщение электрической проводимости лицевой поверхности неметаллических матриц обычно осуществляется путём её графитирования.

Для этой цели свободный от примесей мелкочешуйчатый графит наносят на поверхность матрицы мягкими волосяными щётками. Для крупных и сложных по рельефу предметов, например статуй, барельефов и т. П., наиболее употребительны гипсовые и гуттаперчевые матрицы. При изготовлении матриц подобные предметы делят на участки. Полученные гальванопластически прямые копии соединяют пайкой с таким расчётом, чтобы швы не исказили изображения. Наиболее распространена медная гальванопластика, меньше — железная и никелевая. Основная область применения гальванопластики — полиграфия. (См. Также Гальваностереотипия.) Гальванопластика широко применяется также при изготовлении матриц грампластинок, для производства волноводов и др. Лит.

Якоби Б. С., Работы по электрохимии, М.— Л., 1957. Лайнер В. И., Современная гальванотехника, М., 1967. Modern electroplating, ed. A. G. Gray, N. Y.— L., 1953. Modern electroplating, ed. F. A. Lowenheim, 2 ed., N. Y.—L.—Sydney, 1963. В. И. Лайнер..

Значения в других словарях
Гальванотаксис

(от гальвано (См. Гальвано..). И греч. Táxis — расположение, порядок) активное движение животных (инфузории и др растительных организмов (вольвокс и др.), а также микробов (кишечная палочка и др.) и клеточных органелл (пластид ориентированное электрическим током, проявляется в водной среде или в почве в зависимости от плотности тока, его напряжения, характера растворённых в воде веществ и реакции среды организмы могут направляться к аноду (положительный Г.) или к катоду (отрицательный Г.). Основ..

Гальванотерапия

физиотерапевтический метод, то же, что Гальванизация.. ..

Гальванотропизм

(от гальвано (См. Гальвано..). И греч. Tropos — поворот, направление) изгибание растущих осевых органов растений (корней, побегов) или сидячих форм животных под влиянием прохождения через окружающую среду постоянного электрического тока. Как и при др. Тропизмах (См. Тропизмы), изгибание органа в направлении к аноду или катоду происходит вследствие ускорения или замедления роста одной из его сторон. Это определяется особенностями физиологии организма, плотностью тока в нём и сопутствующими фактор..

Гальдер

Хальдер (Halder) Франц (р.30.6.1884, Вюрцбург), генерал-полковник (1940) немецко-фашистской армии. В армии с 1902, окончил Баварскую военную академию (1914), участник 1-й мировой войны 1914—18. С 1936 в Генеральном штабе сухопутных войск, с октября 1937 — второй, с февраля 1938 — первый обер-квартирмейстер. С сентября 1938 по сентябрь 1942 начальник Генерального штаба сухопутных войск, активно участвовал в создании гитлеровской армии, разработке и осуществлении планов агрессии против Польши, Фр..

Гальванотехника

ГАЛЬВАНОТЕХНИКА (от гальвано. И техника) - область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Включает гальваностегию и гальванопластику. Разработана Б. С. Якоби (1838).. ..

Гальванотехника

Область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Открытие и техническая разработка гальванотехники принадлежит русскому ученому Б. С. Якоби, о чем он доложил 5 октября 1838 на заседании Петербургской Академии наук.Источник. Энциклопедия "Русская цивилизация". ..

Гальванотехника

ГАЛЬВАНОТЕХНИКА (от гальвано...> и греческого techne - искусство>, мастерство), область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхности металлических неметаллических изделий. Основана на кристаллизации металлов из водных растворов их солей при прохождении постоянного электрического тока. Используется для нанесения металлических покрытий на поверхность> изделий, получения точных металлических копий (печатных форм, штампов грампластинок и др.).. ..

Гальванотехника

-и, ж.. ..

Гальванотехника

Ж.Область, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий (в прикладной электрохимии).. ..

Гальванотехника

ГАЛЬВАНОТЕ́ХНИКА -и. Ж. В прикладной электрохимии. Область знаний, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий.. ..

Гальванотехника

получение на пов-сти изделия или основы (формы) слоев металлов из р-ров их солей под действием постоянного электрич. Тока. Различают. 1) гальваностегию-нанесение на пов-сть изделия тонких, обычно до неск. Десятков мкм, металлич. Покрытий и 2) гальванопластику - осаждение толстых, часто достигающих неск. Мм, легко отделяющихся от основы (формы) слоев металла, точно воспроизводящих рельеф основы. При прохождении тока через р-р соли положит. Ионы металла, образующиеся на аноде, присоединяя электро..

Гальванотехника

(от гальвано. И техника) - область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитич. Осаждения металлов на поверхность металлич. И неметаллич. Изделий. Г. Осн. На кристаллизации металлов из водных р-ров их солей при прохождении пост. Электрич. Тока. Положительно заряж. Ионы металлов взаимодействуют с электронами и разряжаются на поверхности покрываемых изделий (в гальваностегии) или на поверхности спец. Форм, т. Н. Матриц (в гальванопластике). ..

Гальванотехника

область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Гальванотехника включает гальваностегию (получение на поверхности изделий прочно связанных с ней тонких металлических покрытий) и гальванопластику (получение легко отделяемых, относительно толстых, точных копий с различных предметов, т. Н. Матриц). Открытие и техническая разработка гальванотехники принадлежат Б. С. Якоби, о чём он доложил 5 октября..

Гальванотехника

Область прикладной электрохимии, охватывающая процессы электролитического осаждения металлов на поверхность металлических и неметаллических изделий. Открытие и техническая разработка гальванотехники принадлежит русскому ученому Б.С. Якоби, о чем он доложил 5 октября 1838 на заседании Петербургской Академии наук.. ..

Дополнительный поиск Гальванотехника Гальванотехника

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Гальванотехника" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Гальванотехника, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Г". Общая длина 15 символа