【摘 要】
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为了降低工艺温度,提高沉积速度,改善镀层性能,该课题将超声波引入到传统的镀膜工艺中。首先对在超声波辅助下的化学镀工艺进行了研究,研究了超声波辅助下镀液成分、pH值及温度对
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为了降低工艺温度,提高沉积速度,改善镀层性能,该课题将超声波引入到传统的镀膜工艺中。首先对在超声波辅助下的化学镀工艺进行了研究,研究了超声波辅助下镀液成分、pH值及温度对沉积速度、镀层成分的影响。确定了超声波辅助下化学镀Ni-P、Ni-Cu-P、Ni-Co-P的镀液配方和工艺条件。以扫描电镜(SEM)观测镀层的表面形态及厚度,并用其所附带的能谱(EDS)分析镀层成分,以透射电镜(TEM)观测镀层中粒子的微观形貌及大小,以X-射线衍射(XRD)表征镀层的微观结构。研究结果表明,镀层表面均匀、致密,镀层厚度约24μm以上,镀层中P含量大于7wt%,镀层粒子大小在20~40nm,镀层为非晶态结构。 牺牲阳极法是有机电化学合成中的重要方法。本文以邻二氯苯、邻氯甲苯为原料,在二氧化碳氛围中,以N,N-二甲基甲酰胺为溶剂,铝、镍网及化学镀镍膜为阳极,不锈钢网为阴极,采用牺牲阳极法进行电羧化制备了邻苯二甲酸、邻甲苯甲酸。采用红外光谱、紫外光谱对反应产物进行表征,以分光光度法进行定量测定。并讨论了温度及阴极电流密度对邻甲苯甲酸产率和电流效率的影响。结果表明以铝、镍网、化学镀镍膜为牺牲阳极可以电解制得邻苯二甲酸、邻甲苯甲酸,与镍网相比,相同条件下化学镀镍膜产率较高。
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