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陽極酸化アルミニウム部品。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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通常、陽極酸化は 20% 硫酸溶液中で行われますが、硫酸そのものの存在が必要であり、入手が必ずしも容易ではないため、多少の不便が伴います。また、硫酸の密度を測定するために比重計が必要です。最後に、ソリューションの積極性により、特定のセキュリティ対策に準拠する必要があります。 ただし、陽極酸化は、硫酸を使わずに、炭酸水素ナトリウム (重曹) や塩化ナトリウム (食塩) など、家庭に常備されている化合物を使用して行うことができます。

電解質を調製するには、重曹と食塩の XNUMX つの飽和溶液を室温の沸騰した水で別々に調製します。 飽和溶液を得るには、ソーダと塩を過剰に摂取し、時々ガラス棒で溶液を撹拌しながら、少なくともXNUMX分間溶解を実行します。 次に、溶液をXNUMX分間静置し、過剰な未溶解のソーダと塩を排出し、その後、それらを濾過することをお勧めします。 電解質は、XNUMX 体積部のソーダ溶液と XNUMX 体積部の食塩水から十分に混合して調製されます。 電解質の調製はガラス器具で行われます。

陽極酸化処理する部品を製造する場合、その上に小さな領域を残す必要があります。 これはいわゆる技術的接触タブであり、陽極酸化後に除去されます。 M3,3ネジ用に直径10mmの穴が開けられています。 部品は細かいサンドペーパーで慎重に洗浄し、洗剤で脱脂し、水道の流水で洗います。その後、表面を手で触らないでください。 ワイヤーはナット付きのネジで部品の花びらに取り付けられており、電流源の正極に接続するように設計されています。 花びら、ナット付きのネジ、およびワイヤーの端は、電解質との相互作用を防ぐために粘土の層で覆われています。 その後、アセトンを含ませた脱脂綿で全体を拭き、浴槽に吊るします。 懸濁液の場合は、浴槽の側面に配置されたテキストライトまたはプレキシガラスで作られた断熱ロッドを使用できます。 バスはアルミニウム製でなければならず、直列に接続された電流計(電流計モードでアボメータを使用できます)と電流を調整するための可変抵抗器を介して電流源のマイナスに接続されます。 吊り下げ部は槽に触れず、最小距離は約XNUMXmmとしてください。 電解液は、部品全体が電解液で覆われるようなレベルまで浴槽に注ぎ、部品は電流源のプラスに接続されます。

陽極酸化プロセス中、部品の表面全体が気泡とわずかな灰色のコーティングで覆われ始めていることがわかります。これはプロセスの始まりを示しています。 推定電流密度は 10...20 mA/cm です。2。 この電流密度は平方センチメートルで表される部品の表面積を掛ける必要があり、その結果得られる電流値は電流計の両端の可変抵抗器によって維持されます。 陽極酸化の時間は 12 ~ 15 時間半で、目視で判断することもできます。 部品全体が均一な青みがかった灰色のコーティングで覆われたら、陽極酸化プロセスは完了したと見なされます。 電流源として、車のバッテリー、または電圧 1,5 ~ XNUMX V、電流約 XNUMX A 用に設計された整流器を使用できます。調整可能な電流源を使用する場合、可変抵抗器は必要ありません。

陽極酸化が完了したら、部品を流水で洗い、過マンガン酸カリウムの温かい溶液で湿らせた綿棒を使用して、電気化学反応の生成物を取り除きます。 パーツの表面は滑らかになり、明るい灰色の色合いになります。 過マンガン酸カリウムの溶液は濃い黒色でなければなりませんが、その中に未溶解の粒子があってはなりません。 その後、部品を再度流水で洗浄し、乾燥させます。 乾燥した部分は、無色のワニスの薄い層で覆うことができます。 陽極酸化処理と洗浄後、部品をさまざまな色で塗装することもできます。 これを行うには、50 ... 60 °Cの温度に加熱したアニリン染料の20パーセント溶液に浸します。 色の飽和度は、染料内のその部分の滞留時間によって異なりますが、XNUMX 分を超えてはなりません。 アニリン染料 (毛織物を染色するための粉末) は金物店や家庭用化学薬品店で販売されています。 塗装後、部品を流水で洗浄し、乾燥させて、無色のワニスでコーティングします。

出版物: cxem.net

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超結晶は、その名前から想像するものとは少し異なります。 基本的に、超結晶の原子は、物質の通常の結晶形態と同様に、固体の結晶構造を形成します。 しかし、これと並行して、原子は移動することができます。 超結晶は、超流動または超流動とも呼ばれるように、ゼロ粘度で流れることができます。 これはパラドックスに非常に似ていますが、理論的には、そのような形の物質が存在する可能性は 1960 年代に実証され、2017 年に最初の実験的確認が得られました。

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以前の実験では、結果として得られた超結晶の粒子は非常に小さいため、条件付きで一次元と見なすことができました。これにより、超結晶の原子は一方向にしか流れませんでした。 インスブルックのグループは、ジスプロシウム原子からなるボース・アインシュタイン凝縮体を使用して、超結晶に別の次元を与えました。 これらの原子間の磁気相互作用により、原子は「液滴」に集合し、それ自体が XNUMX 次元グリッドのノードとして整列しました。

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