1. Definicjanierozpuszczalna anoda
Anody, które nie rozpuszczają się same i ulegają reakcjom utleniania jedynie podczas przepływu prądu podczas procesu galwanizacji, nazywane są zbiorczo anodami nierozpuszczalnymi. Nierozpuszczalne materiały anodowe w galwanizacji obejmują ołów, węgiel, platynę, grafit, nikiel, stal nierdzewną, tytan platerowany platyną, tantal platerowany irydem, iryd platerowany rutenem, rod itp.
2. Do wysokiej klasy anod galwanicznych miedzianych w branży płytek drukowanych
Charakterystyka nierozpuszczalnych anod
Scenariusze, w których nierozpuszczalne anody są stosowane w przemyśle płytek drukowanych, obejmują głównie galwanizację miedzi, galwanizację złota, galwanizację srebra oraz przyjazną dla środowiska obróbkę azotu amonowego i ChZT itp. Najpowszechniej stosowana płyta HDI, pokryta miedzią nierozpuszczalna anoda irydowa i tantalowa płytki drukowane mają wysokie wymagania dotyczące zużycia środka świetlnego. Stabilność lekkiego środka galwanicznego podczas procesu galwanicznego ma decydujący wpływ na jakość galwanizacji.
Nierozpuszczalna anoda odgrywa rolę przewodzącą anodę podczas całego procesu galwanizacji i wytrąca tlen lub utlenione jony metali. Istnieją dwa główne skutki stosowania nierozpuszczalnych anod na płytkach drukowanych w cieczy do kąpieli. Po pierwsze, wydzielanie się tlenu na powierzchni anody spowoduje również dodatkową utratę rozjaśniacza galwanicznego. Na powierzchni powłoki katalitycznej anody zachodzi reakcja bezpośredniego utleniania. Jego główna reakcja Wodorotlenek w płynie do kąpieli jest katalizowany przez powłokę katalityczną z metalu szlachetnego w celu utraty elektronu o niższym potencjale i przekształcenia się w tlen. Jednocześnie materia organiczna w cieczy kąpielowej może również zostać utleniona w wyniku wyładowania na anodzie. Kluczowym punktem procesu produkcji anod jest kontrola utleniania. Potencjał tlenu, nie dopuścić do utlenienia materii organicznej w cieczy kąpielowej w wyniku bezpośredniego wyładowania na anodzie. Drugi wpływa na zawartość rozpuszczonego tlenu w cieczy do kąpieli. Tlen powstający na powierzchni anody musi jak najszybciej wydostać się z anody i wydostać się z kąpieli, aby skrócić czas przebywania w kąpieli. (Mechanizm reakcji impulsowych jonów zawierających żelazo jest inny i uwalniana jest bardzo mała ilość tlenu).
Nierozpuszczalne anody mają następujące zalety w porównaniu z używanymi kulkami miedzianymi:
01
Prąd anodowy nie jest ograniczony i może przebić się przez wąskie gardło gęstości prądu miedzianej kulki anodowej 4.2asd (warstwa anodowa łatwo odpada i ulega pasywacji, jeśli gęstość prądu jest zbyt wysoka), zwiększyć prędkość produkcji i zwiększyć zdolność produkcyjną , zwłaszcza w przypadku linii produkcyjnej FPC, ciągła produkcja RTR została w pełni zrealizowana. Fabryka wykorzystuje nierozpuszczalne anody.
02
Podczas procesu galwanizacji anoda ulega reakcji utleniania w celu uzyskania elektronów z rodników hydroksylowych w celu wytworzenia tlenu. Bez szlamu anodowego jedynie uwolnienie tlenu może utrzymać rozkład stężenia jonów metali w roztworze galwanicznym na stabilnym poziomie; (po rozwiązaniu wpływu impulsów na żywotność anody ma to ogromne zalety dla linii produkcyjnych impulsów, może znacznie poprawić jakość produktu, obniżyć koszty konserwacji i zwiększyć stopień wykorzystania produktu).
03
Rozmiar anody jest stabilny, a powierzchnia anody nie zmienia się podczas procesu galwanizacji. Rozkład gęstości prądu pierwotnego można uznać za stan stały, co ma ogromne znaczenie w poprawie rozkładu gęstości prądu, zwłaszcza w przypadku cienkich linii HDI, wypełniania otworów i impulsów.
3. Wymagania dotyczące procesu z nierozpuszczalną anodą
Różnica między nierozpuszczalnymi anodami, które powszechnie stosujemy w galwanizacji płytek drukowanych, a zwykłymi nierozpuszczalnymi anodami polega na utracie materii organicznej. Zależy to od składu i struktury powłoki z metalu szlachetnego, czyli warstwy katalitycznej.
Podczas procesu produkcyjnego należy zadbać o dwa aspekty. Po pierwsze, należy zapewnić dużą siłę wiązania, która odnosi się do siły wiązania pomiędzy powłoką a podłożem tytanowym. Po drugie, zapewnij stopień konwersji metali szlachetnych w powłoce na skuteczne katalizatory.
W pierwszym aspekcie zapewnienie siły wiązania wymaga: 1. Czystej powierzchni; 2. Odpowiednia chropowatość powierzchni; 3. Struktura krystaliczna warstwy katalitycznej jest podobna do podstawowej struktury krystalicznej (struktura rutylu). Zgodnie z zasadą podobnej kompatybilności powstaje nit. Połączona struktura może znacznie zwiększyć siłę wiązania.
Drugim aspektem jest współczynnik konwersji metali szlachetnych w powłoce. Wymaga to dużej ilości rzeczywistych danych pomiarowych dotyczących receptury i procesu produkcyjnego, aby znaleźć najlepszą formułę i proces produkcyjny.
4. Wprowadzenie do procesu produkcji anod nierozpuszczalnych
Walcowanie na gorąco/walcowanie na zimno wlewków tytanowych Tytan gąbczasty staje się płytkami tytanowymi o różnych grubościach:
Wykrawanie (cięcie) Płytki tytanowe są przerabiane na siatki tytanowe o różnych oczkach:
Przygotowanie wstępne Oczyść powierzchnię siatki tytanowej, aby uzyskać czystą powierzchnię siatki tytanowej:
Powlekanie/spiekanie Równomiernie pokryj metal szlachetny, aby utworzyć wymagany tlenek:
Spawanie i montaż Spawanie i montaż w gotowe produkty:
Po wykonaniu powyższych kroków ściśle przestrzegamy kontroli jakości produkcji, aby produkować wysokowydajne i tanie anody oraz zapewniać klientom wysokiej jakości anody.
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. Dziękuję
Nicole
Firma: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Kraj: Chiny
Dodaj: droga Baoti, Jintai, miasto Baoji, Shaanxi, Chiny
Cel:+86 13369210920
Gmail:nicole@jmyunti.com
Strona internetowa: www.jm-titanium.com





