电镀层的质量体现于它的物理化学性能、组织特征、力学性能、表面特征、孔隙率、结合力和残余内应力等方面。这些特性除取决于镀层金属的本性外,还受到镀液、电镀规范、基体金属及前处理工艺等的影响。
电荷转移步骤,反应粒子在阴极表面得到电子,形成吸附原子或吸附离子的过程称为电荷转移步骤,又称为电化学步骤,是电荷从阴极表面转移到反应粒子的过程,这是电沉积过程的重要步骤。
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电镀层的质量体现于它的物理化学性能、组织特征、力学性能、表面特征、孔隙率、结合力和残余内应力等方面。这些特性除取决于镀层金属的本性外,还受到镀液、电镀规范、基体金属及前处理工艺等的影响。
电荷转移步骤,反应粒子在阴极表面得到电子,形成吸附原子或吸附离子的过程称为电荷转移步骤,又称为电化学步骤,是电荷从阴极表面转移到反应粒子的过程,这是电沉积过程的重要步骤。
为确认
模具电镀结构强度是否充分,采用有限元软件ANSYS对压边圈进行静力学分析,模拟模具在钣金冲压成形过程中的静力学响应。由钣金成形原理可知,拉深到底前瞬间压边圈受力蕞大。由于本案例只需定性检测压边圈的受力情况,为加快计算机运行速度,对压边圈受力分析进行简化,简化模型。其中,压边圈上表面受力可简化为均匀加载至管理面与平衡块竖直方向上的合力F1;压边圈下侧受力可简化为均匀加载至其顶杆腿竖直方向上的合力F2。
镀层的孔隙是指镀层表面直至基体金属的细小孔道 。孔隙大小影响镀层的防护能力。测定孔隙的方法有贴滤法﹑涂膏法﹑浸渍法等。
1. 电图像法
通过对镀层的基体金属通电,使其阳极溶解。溶解的金属离子通过镀层上的孔隙,电泳迁移到测试纸上。由于金属离子和测试纸上的化学试剂会发生反应形成染色点,因此可根据测试纸上染色点的多少来判定镀层孔隙的多少。
2. 气体渗透法
气体渗透法是将试样暴露于腐蚀性气体环境中一定时间后,通过显微镜观测锈斑个数合腐蚀程度来计算孔隙率。本方法具有液体浸没试验没有的两个潜在优点:气体渗透入孔隙的能力比液体强;许多气体孔隙率试验模拟了实际使用过程中发生的孔隙发生机制。
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