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第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第13.5二维电极上的电流分布与电位分布2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5二维电极上的电流分布与电位分布2022/10/2223.5.1概述2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.1概述2022/10/22第3章电化学体系的质量传32022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布342022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布352022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布362022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布37电流分布的一般特点2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3电流分布的一般特点2022/10/22第3章电化学体系的质量82022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布392022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3102022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3112022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3122022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3132022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3143.5.2一次电流分布2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.2一次电流分布2022/10/22第3章电化学体系152022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3162022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3172022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3182022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3192022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3202022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3212022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3222022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布323改变一次电流分布的方法由前述电场基本理论得知,一次电流分布完全取决于镀槽之几何形状.亦即阴阳极之距离、大小、形状都会影响其电流分布.对电路板板面而言,其边缘部份等位面分布较密集,故镀层较厚而中央部份较薄.若要改善此种现象必须强调设计的概念.例如增加阴阳极之距离、加大阳极之面积、使用绝缘之屏蔽物来改变等位平面、采用辅助阳极来改善低电流区域之电流分布,使用辅助阴极来分散高电流区域之电流等都是可行的方法.2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3改变一次电流分布的方法2022/10/22第3章电化学体系243.5.3二次电流分布(考虑电极溶液电导率、活化极化)2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.3二次电流分布(考虑电极溶液电导率、活化极化)20252022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布326过电位与电流密度的关系活化控制条件下:电荷传递活化引起的电极极化η=E-Ee=a+blgj扩散控制条件下:反应物供给迟缓引起的电极极化

混合控制条件下2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3过电位与电流密度的关系2022/10/22第3章电化学体系的27文献中已经给出不同电极体系的二次电流分布计算结果(参阅文献[35]及其引文)2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3文献中已经给出不同电极体系的二次电流分布计算结果(参阅文献[282022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3292022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布330Wagner数2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3Wagner数2022/10/22第3章电化学体系的质量传递312022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3322022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3332022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3342022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3352022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3362022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布337二次电流分布

由于电极产生极化而改变了一次电流分布,此时,所得到之电流称为二次电流分布。在阴极附近,离子因参与电极反应,消耗太快来不及补充,此时造成之过电压称为浓度过电压。若要使离子顺利通过某种能量障碍而达到电极参加反应所须要之过电压称为活化过电压,总过电压是浓度过电压与活化过电压之总和,是用来测量电极极化程度之指标.由于电流大小和阴阳极间之距离成反比,在电极极化作用下,相当于增加了阴阳极之距离.此距离双称为特征长度因为此种效应,二次电流或多或少将可减少一次电流不均匀的现象.2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3二次电流分布2022/10/22第3章电化学体系的质量传递383.5.4三次电流分布2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.4三次电流分布2022/10/22第3章电化学体系392022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3402022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3413.5.5电流分布理论的工程应用2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.5电流分布理论的工程应用2022/10/22第3章42镀液的分散能力是指一定电解条件下使沉积金属在阴极零件表面上分布均匀的能力。分散能力由实际电流分布和一次电流分布的相对偏差表示。镀层在零件上的均匀分布的能力越高,该电镀溶液的分散能力就越好。2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3镀液的分散能力是指一定电解条件下使沉积金属在阴极零件表面上分43分散能力所涉及的是宏观轮廓面的镀层分布情况,影响分散能力的因素主要有几何因素的影响(零件不同部位离阳极的距离)和电化学因素(阴极极化度和溶液的电导率)。对微观表面镀层分布,可采用整平能力的概念,所谓整平能力(即微观分散能力)是指在金属表面上形成镀层时,镀液所具有的能使镀层的微观轮廓比基体表面更平滑的能力。该性能对于获取高质量的光亮装饰电镀层是十分重要的第3章电化学体系的质量传递和电流分布3分散能力所涉及的是宏观轮廓面的镀层分布情况,影响分散能力的因442022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3452022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3462022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3472022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3482022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3492022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3502022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布351演讲完毕,谢谢听讲!再见,seeyouagain3rew2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3演讲完毕,谢谢听讲!再见,seeyouagain3rew52第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第533.5二维电极上的电流分布与电位分布2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5二维电极上的电流分布与电位分布2022/10/22543.5.1概述2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.1概述2022/10/22第3章电化学体系的质量传552022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3562022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3572022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3582022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布359电流分布的一般特点2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3电流分布的一般特点2022/10/22第3章电化学体系的质量602022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3612022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3622022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3632022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3642022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3652022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3663.5.2一次电流分布2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.2一次电流分布2022/10/22第3章电化学体系672022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3682022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3692022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3702022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3712022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3722022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3732022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3742022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布375改变一次电流分布的方法由前述电场基本理论得知,一次电流分布完全取决于镀槽之几何形状.亦即阴阳极之距离、大小、形状都会影响其电流分布.对电路板板面而言,其边缘部份等位面分布较密集,故镀层较厚而中央部份较薄.若要改善此种现象必须强调设计的概念.例如增加阴阳极之距离、加大阳极之面积、使用绝缘之屏蔽物来改变等位平面、采用辅助阳极来改善低电流区域之电流分布,使用辅助阴极来分散高电流区域之电流等都是可行的方法.2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3改变一次电流分布的方法2022/10/22第3章电化学体系763.5.3二次电流分布(考虑电极溶液电导率、活化极化)2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.3二次电流分布(考虑电极溶液电导率、活化极化)20772022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布378过电位与电流密度的关系活化控制条件下:电荷传递活化引起的电极极化η=E-Ee=a+blgj扩散控制条件下:反应物供给迟缓引起的电极极化

混合控制条件下2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3过电位与电流密度的关系2022/10/22第3章电化学体系的79文献中已经给出不同电极体系的二次电流分布计算结果(参阅文献[35]及其引文)2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3文献中已经给出不同电极体系的二次电流分布计算结果(参阅文献[802022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3812022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布382Wagner数2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3Wagner数2022/10/22第3章电化学体系的质量传递832022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3842022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3852022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3862022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3872022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3882022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布389二次电流分布

由于电极产生极化而改变了一次电流分布,此时,所得到之电流称为二次电流分布。在阴极附近,离子因参与电极反应,消耗太快来不及补充,此时造成之过电压称为浓度过电压。若要使离子顺利通过某种能量障碍而达到电极参加反应所须要之过电压称为活化过电压,总过电压是浓度过电压与活化过电压之总和,是用来测量电极极化程度之指标.由于电流大小和阴阳极间之距离成反比,在电极极化作用下,相当于增加了阴阳极之距离.此距离双称为特征长度因为此种效应,二次电流或多或少将可减少一次电流不均匀的现象.2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布3二次电流分布2022/10/22第3章电化学体系的质量传递903.5.4三次电流分布2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.4三次电流分布2022/10/22第3章电化学体系912022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3922022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布32022/10/22第3章电化学体系的质量传递和电流分布3933.5.5电流分布理论的工程应用2022/10/30第3章电化学体系的质量传递和电流分布33.5.5电流分布理论的工程应用2022/10/22第3章94镀液的分散能力是指一定电解条件下使沉积金属在阴极零件表面上分布均匀的能力。分散能力由实际电流分布和一次电流分布的相对偏差表示

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