陽極脱脂および陽極表面処理
の 1 つの機能チタン陽極界面活性剤は乳化であり、界面活性剤は一種の乳化です
親水基と疎水基という相反する2種類の基を豊富に持つ物質。
親水性基は水分子に関連付けられており、油性物質からは疎外されています。 の
疎水性基の性質は正反対です。 一般的に界面活性剤は、
水溶液中で無秩序であり、いくつかは一緒に結合して接着剤を形成します。 表面で
溶液の場合、疎水基は空気を指しています。 容器の壁では、疎水性
グループはコンテナの壁を指し、整然と配置されています。
表面の脱脂方法は他にもたくさんありますチタン陽極. たとえば、
ワークが大きすぎる、局所的な表面処理(コーティングなど)または脱脂がない
機器、単純なブラシを使用して減少させることもできます。 ブラッシングや脱脂の際は、
石灰スラリー、マグネシア、セメント、石鹸液、タイル灰、植物灰、ナトリウムに浸したブラシまたは布
炭酸塩、金属洗浄剤、界面活性剤、除染粉などを前後にブラッシングし、
オイルが除去されました。 時々、一度ブラッシングした後、脱脂液をつけてからもう一度拭きます。
オイルを数回完全に除去できるようにします。

陽極脱脂は陰極脱脂の反対であり、その利点は次のとおりです。
a. マトリックスには、脱脂による水素浸透のリスクがありません。
b. 部品の表面にある酸洗いや一部の金属コーティングによって残った残留物を除去することができます。
ワークの表面が特にきれいになるように、亜鉛、スズ、鉛、クロムなど。
不利な点は、陽極の脱脂効率が陽極の脱脂効率ほど高くないことです。
カソード、3 つの理由から:
(a) アノード付近で OH- が放出されてアルカリ性が低下するため、けん化反応が進行します。
実行できません。
(b) 等しい電気の条件下では、アノードで生成される酸素は、
チタンカソードで発生する水素と油膜の引き裂き効果と混合
ソリューションへの影響が少ない。
(c) 酸素の気泡が多く、ワーク表面への滞留性が低く、
油滴を出す力も弱い。
c. アルミニウム、亜鉛、スズ、鉛、銅、およびそれらの合金は、陽極での溶解によって腐食します。
溶液のアルカリ度が低く、電流密度が高い場合、特に
溶液は塩化物イオンによって汚染され、鋼部品も孔食を受ける可能性があります。

陰極脱脂と陽極脱脂のそれぞれのメリットを活かしてください。 で
現在、最初に陰極脱脂、次に陽極脱脂を行う複合脱脂法
が主に使用されます。
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