Etapa de oxidación por microarco del tubo de calentamiento eléctrico de galvanoplastia al vacío
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Etapa de oxidación por microarco del tubo de calentamiento eléctrico de galvanoplastia al vacío
Después de entrar en la etapa de descarga de chispa, a medida que el voltaje continúa aumentando, la chispa gradualmente se vuelve más grande y brillante, y la densidad aumenta. Posteriormente, la mancha del arco de descarga comenzó a aparecer uniformemente en la superficie de la muestra. El punto del arco es más grande y la densidad es más alta, que se vuelve más brillante con el aumento de la densidad de corriente, y se acompaña de un fuerte sonido de estallido, en este momento entra en la etapa de oxidación del microarco.
Etapa de descarga de chispa del tubo de calentamiento eléctrico de galvanoplastia al vacío
Cuando el voltaje aplicado a la muestra alcanza el voltaje de ruptura, comienzan a aparecer en la superficie de la muestra numerosos puntos de chispa pequeños y de bajo brillo. Estos puntos de chispa no son muy densos y no hay ningún sonido de estallido. En esta etapa, la capa de cerámica comienza a formarse en la superficie de la muestra, pero la tasa de crecimiento de la capa de cerámica es muy pequeña y la dureza y la densidad son bajas, por lo que se debe minimizar el tiempo de esta etapa.
Etapa de anodizado del tubo de calentamiento eléctrico de galvanoplastia al vacío
La muestra se coloca en un cierto electrolito, y después de la electrificación, aparecen numerosas burbujas blancas pequeñas y uniformes en la superficie de la muestra y el cátodo, y a medida que aumenta el voltaje, las burbujas se vuelven gradualmente más grandes y más densas, y la tasa de generación también es acelerado. Este fenómeno persiste hasta que se alcanza el voltaje de ruptura, y esta etapa es la etapa de anodización.
Oxidación por microarco del tubo de calentamiento eléctrico de galvanoplastia al vacío
La oxidación por microarco, también conocida como oxidación por microplasma o deposición por chispa de ánodo, es un método para colocar metales no ferrosos como aluminio, titanio, magnesio o sus aleaciones en un electrolito especial, y directamente sobre la superficie del metal o aleación mediante descarga de microplasma. Nueva tecnología para el crecimiento in situ de membranas cerámicas. Es un nuevo método establecido sobre la base del anodizado.
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