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第二章金属电沉积.pdf
金属离子还原的可能性金属离子还原的可能性区域水溶液中可以电沉积表2-1 可能电沉积的元素区域非金属区域 氰化物电解液可以电沉积区域R Rn PoPo Bi Bi Pb Pb Tl Tl HggA Au
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铜-石墨及镍-石墨金属基自润滑复合材料的电沉积工艺和性能研究(精品论文).pdf
申请上海交通大学工学博士学位论文铜一石墨及镍一石墨金属基自润滑复合材料的电沉积工艺和性能研究摘要电沉积铜经常作为零件底镀层和其它镀层的中间层,也可应用在超大规模集成电路上作为互连材料;电沉积镍可以作为
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喷射电沉积法直接制备多孔泡沫镍基础研究.pdf
针对目前泡沫金属制备方法普遍存在的工艺复杂、成本较高的缺点,提出了一种直接制备泡沫金属的新方法喷射电沉积法。该方法基本原理是:在喷射电沉积过程中,采用很高的电流密度,金属沉积层会形成疏松、多孔的泡沫组
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电沉积ZnO纳米薄膜的制备与性能研究.pdf
新疆大学硕士学位论文电沉积ZnO纳米薄膜的制备与性能研究姓名:岳兰申请学位级别:硕士专业:材料物理与化学指导教师:郑毓峰20070101新疆大学2004级硕士研究生学位论文提要ZnO薄膜是一种具有纤锌
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CIGS太阳电池材料电沉积法制备过程研究.pdf
桂林工学院硕士学位论文CIGS太阳电池材料电沉积法制备过程研究姓名:李建军申请学位级别:硕士专业:材料学指导教师:邹正光;龙飞20060401桂林工学院硕士学位论文摘要利用太阳能电池直接将太阳能转换成
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博士论文:DMH体系无氰电镀金工艺及金电沉积行为研究.pdf
博士学位论文DMH 体系无氰电镀金工艺及金电沉积行为研究 STUDY ELECTROPLATINGPROCESS ELECTROCHEMICALBEHAVIOR NON-CYANIDEBATH USI
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超声乳化电沉积法制备超细金属粉体及其在润滑油中的应用研究.pdf
本文利用超声乳化电沉积法制备了抗氧化性强、平均粒度分布于纳米至亚微米级别的超细铁粉、锌粉、锡粉和铜粉,将所得超细铜粉添加到内燃机用润滑油中后,显著提高了润滑油的抗磨性能和极压性能。同时,超细粒子在润滑油中有较好的分散稳定性能。 本文探讨了待制备金属粉体在酸性水溶液体系中的电沉积可能性及可能的影响因素。结果表明,电流密度、主盐浓度和pH值是在酸性环境下制备超细金属粉体的关键影响因素。电流密度影响粉体的成核与长大,是电沉积的首要影响因素;主盐浓度提供一定数量的粒子,并提高导电能力;pH值随着电沉积过程而变化,与阴极析氢有关。 本文发现乳化/包覆剂在粉体制备中占有重要的位置,即粒子在沉积之后,长大之前就会被其包覆,从而抑止粉体继续生长,使粉体具有常温抗氧化的能力。同时,本文对超声波的作用机理、乳化液的配制、乳化方法进行了较深入的分析。 本文对超声乳化电沉积法制备超细金属粉体的工艺过程进行了详尽的试验,并对制备设备进行了介绍。XRD 相分析的结果表明制备的产物相结构与阳极材料的相一致,材料性质并未发生改变,只是三维尺寸发生了变化;红外光谱仪确认粉体表面实现了包覆;TEM、SEM和激光粒度仪对在不同工艺条件下制备的粉体测试的结果表明粉体粒径随着电流密度、主盐浓度和pH值的变化而变化。相对于制备的四种金属而言,粉体粒径随着电流密度的增大而减小,随着pH值的增大而增大,主盐浓度对粉体粒径的变化贡献不大。本文通过单因素试验研究,全面探讨了电流密度、主盐浓度和pH值对粉体产率的影响,结果表明:粉体产率随着电流密度的提高而提高,随着主盐浓度的提高而提高,随着pH值的提高而降低。在此基础上设计正交实验,对超声乳化电沉积法制备超细锌粉的影响因素进行研究,最终获得了最佳工艺方案。 本文分析了采用超声乳化电沉积法制备的超细粉体作为油溶性添加剂的原因,是因为其表面原位生成了与润滑油相溶性很好的包覆层。同时,根据四种金属粉体的特性,优选超细铜粉作为改性石蜡基系列HVI-50内燃机专用基础油添加剂,润滑油经改性后,其长期磨斑直径下降了37.5%,达到了同类国外润滑油添加剂的抗磨减摩水平;考察了超细金属粒子在润滑油中的微观磨损机制;同时,还利用离心方法评定了润滑油添加剂的稳定性,结果表明超声乳化电沉积法制备的超细铜粉在润滑油中具有分散稳定性。
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具有电沉积涂层的管状制品及其生产系统和方法.pdf
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离子液体离子液体制备电沉积电沉积技术电火花沉积硕士论文.pdf
离子液体离子液体制备电沉积电沉积技术电火花沉积硕士论文
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摩擦辅助喷射电沉积技术工艺试验研究.pdf
电铸是一种利用电沉积方法来成型金属零件的精密制造技术。采用传统的电铸工艺可以获得许多具有特殊功能的电铸层,但其铸层大多组织不均匀、性能不够稳定,存在针孔、积瘤、麻点等缺陷。为了改善电铸质量,本文提出了

向豆丁求助:有没有电沉积?