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鉄と鋼のニッケルメッキ。 簡単なレシピとヒント

工場技術-簡単なレシピ

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鉄鋼のニッケルメッキ用ガルバニック法に加えて、次の非常に簡単な方法を使用して、磨かれた鋼鉄または鉄を薄くて非常に耐久性のあるニッケル層でコーティングすることもできます。

純粋な塩化亜鉛の10%溶液を取り、液体が明るい緑色になるまで硫酸ニッケルの溶液に徐々に加え、その後、好ましくは磁器の容器中で沸騰するまでゆっくりと加熱します。 同時に発生する可能性のある濁りはニッケルめっきには影響を与えません。ニッケルめっきは次のように行われます。上記の液体を沸騰させたときに、その中にニッケルめっきの対象物を投入し、最初に後者を沸騰させる必要があります。徹底的に洗浄、脱脂しました。

対象物を溶液中で約 XNUMX 時間煮沸し、蒸発するにつれて時々蒸留水を加えます。

沸騰中に液体の色が明るい緑色ではなくわずかに緑色になった場合は、元の色になるまで硫酸ニッケルを少しずつ加えます。 指定された時間が経過した後、物体を溶液から取り出し、少量のチョークを溶かした水で洗浄し、完全に乾燥させます。

この方法でニッケルメッキされた磨かれた鉄または鋼は、このコーティングを非常にしっかりと保持します。

ニッケルめっきには以下の浴を使用します。 塩化亜鉛の10%溶液を調製し、溶液が透明な緑色を帯びる程度の量の硫酸ニッケルをそれに添加します。 ニッケルメッキは磁器やホーロー製品を沸騰させて加熱することで行われます。 洗浄した物体を溶液に導入し(結果として生じる濁りは無視します)、それらが互いに接触しないことを確認します。 0,5 ~ 1 時間後、ニッケルの薄い層が得られます。 大規模産業では、ニッケルめっきは次のように行われます。

10リットルの濃縮塩化亜鉛溶液と10〜20リットルの水を精製した(光沢のある)銅バットに注ぎます。 沸騰するまで加熱し、塩化亜鉛を希釈することによって形成された沈殿が溶解するまで純粋な塩酸を加えます。 次に、亜鉛粉末をひとつまみ加えます。その結果、数分後にはバットの壁が亜鉛の層で覆われます。 次に、硫酸ニッケルを、透明な緑色が得られるまでバットに加えます。 品物は底まで亜鉛のスクラップが浸漬されており、多くの場所で亜鉛と接触しています。

15分間沸騰させると、物体はニッケルの層で覆われます。 これが起こらない場合は、亜鉛またはニッケル塩溶液をさらに追加します。 煮沸中に濁りが生じた場合は、濁りが溶けるまで塩酸を滴下してください。 過剰な酸も避けるべきです! 過剰な酸はソーダ溶液で除去できます。 ニッケルめっきを行う場合は、事前の洗浄に十分な注意を払う必要があります。

ニッケルメッキ銅の場合、部品は洗浄および研磨されます。 溶液中で脱脂します。 銅および銅合金の脱脂用水溶液(リットル当たりのグラム数):リン酸三ナトリウム - 100; 液体ガラス-10-20、室温溶液中での脱脂は40-60分間続きます。 溶液を75〜85℃に加熱すると、プロセスが大幅に加速されます。

塩化亜鉛の 10% 溶液 (「はんだ酸」) をホーロー皿に注ぎ、溶液が深い緑色になるまで硫酸ニッケルをそれに加えます。 得られた溶液を沸騰するまで加熱し、部品をその中に下げます。 部品を沸騰した溶液に1〜2時間浸し、その後チョーク水(水50リットルあたり75〜XNUMX gのチョーク)に移し、布で軽く拭きます。 次に、パーツを洗浄し、布で拭いて乾燥させます。

繰り返し使用する場合、溶液は 6 か月間保存できます。 しっかりと密閉された容器に入れてください。

アルミニウムの化学ニッケルめっきは、部品を 2% 硝酸溶液に 3 ~ 50 分間浸漬してアルミニウム酸洗を行うことを除いて、鋼の化学ニッケルめっきとほとんど変わりません。

著者: コロレフ V.A.

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新しいバッテリーにはアノードがありません。 より正確には、QuantumScape バッテリーの製造では、アノードは製造されません。 この電極は、電池の充電プロセス中にリチウム金属を堆積させることによって、組み立て済みの電池セル内に形成されます。 アノード形成中の主張されているリチウム析出速度は、これまでのすべての数値を上回り、毎分 80 ミクロンに達します。これは、高い充電電流密度と高速充電を約束します: 15 分間で最大 XNUMX% の容量です。

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