+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Физико-химические процессы шламообразования при электрохимической размерной обработке жаропрочных никельхромовых сплавов

  • Автор:

    Лавриненко, Ольга Васильевна

  • Шифр специальности:

    05.17.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Казань

  • Количество страниц:

    146 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Глава 1. Особенности процесса анодного растворения никель-
хромовых сплавов при ЭХО. Обзор теоретических и экспериментальных исследований
1.1 Общие сведения о процессе ЭХО
1.2 Химический и фазовый состав никельхромовых
жаропрочных сплавов, применяемых для изготовления лопаток ГТД
1.3 Электролиты, применяемые при ЭХО никельхромовых сплавов
1.4 Механизм анодного растворения никельхромовых
жаропрочных сплавов в растворе хлорида натрия в процессе ЭХО
1.5 О шламообразовании при ЭХО никельхромовых сплавов 14 Глава 2. Общая методика исследования шлакообразования
при электрохимической размерной обработке
2.1 Электроды и электролиты
2.2 Методика экспериментальных исследований шлакообразования при электрохимической обработке
2.2.1 Оборудование, режимы и общая методика проведения исследований
2.2.2 Поляризационные исследования при ЭХО
2.2.3 Методы исследования состава электролита и его физико-химических свойств
2.2.4 Химический анализ состава шлама
2.2.5 Исследование ЭХО методом вращающего дискового электрода
2.3 Статистическая обработка результатов
Глава 3. Общие закономерности анодного растворения ни-
кельхромовых жаропрочных сплавов в растворе хлорида натрия в режиме ЭХО

3.1 Образование коллоидо-дисперсной системы в процессе электрохимической обработки никельхромовых сплавов
3.2 Закономерности исследования зависимости плотности тока от времени поляризации никельхромовых сплавов ЭИ 598 и ЖС6КП вследствие шламообра-зования при ЭХО в стационарном режиме
3.3 Поляризационные исследования электрохимической обработки никельхромовых сплавов методом вращающегося дискового электрода
Глава 4. Экспериментальное исследование процесса шламообра-зования и состава шлама при ЭХО никельхромовых жаропрочных сплавов в растворе хлорида натрия
4.1 Кинетика шламообразования при ЭХО сплава
ЭИ 598 и ЖС6КП в растворе хлорида натрия
4.2 Влияние кинетики шламообразования на анодную обработку
4.3 Исследование химического состава шлама
4.4 Шламообразование и pH электролита
Глава 5. Исследование химического состава и физикохимических свойств электролита при ЭХО никельхромовых сплавов в растворе хлорида натрия
5.1 Изменение химического состава электролита при ЭХО сплавов ЭИ 598 и ЖС6КП в растворе хлорида натрия
5.2 Динамика изменения концентрации ионов никеля при ЭХО сплавов ЭИ 598 и ЖС6КП в стационарном режиме в растворе хлорида натрия
5.3 Изменение физико-химических свойств электролита после ЭХО никельхромовых сплавов
5.4 Пути образования хлорокисных соединений
5.5 Возможность образования органических соединений в процессе ЭХО никельхромовых сплавов в растворе хлорида натрия

Глава 6 Разработка модифицированного электролита для ЭХО
никельхромовых сплавов в растворе хлорида натрия
6.1 Выбор оптимальной концентрации пептизатора
6.2 Сравнительная оценка ЭХО сплава ЖС6КП в стандартном и модифицированном электролитах
6.2.1 Исследование анодной обработки сплава ЖС6КП
в стационарном режиме
6.2.2 Кинетика шламообразования в модифицированном электролите
6.2.3 Химический состав шлама и электролита, образовавшихся при ЭХО сплава ЖС6КП в модифицированном электролите
6.2.4 Изучение изменения физико-химических свойств электролита после ЭХО сплава ЖС6КП в модифицированном электролите
6.3 Особенности процесса ЭХО сплава ЖС6КП в модифицированном электролите
6.4 Производственные испытания модифицированного
электролита
Общие выводы
Приложение
Литература

тиц. При этом существует вероятность образования частиц как гидрофильного, так и гидрофобного или смешанного характера.
В соответствии с реакцией (3.1) гидрофобные коллоидные частицы образуются при непосредственном взаимодействии катионов с гидроксильными группами ОН-. Гидрофильные коллоидные частицы образуются, вероятно, по реакциям гидролиза и полимеризации. Коагуляция в потоке электролита гидрофобных коллоидных частиц приводит к образованию суспензий. Коагуляция гидрофильных частиц сопровождается образованием хлопьев, в состав которых входит большое количество молекул воды. Однако в потоке электролита они разрушаются и не достигают больших размеров.
Образование большого количества ионов водорода Н+, вследствие гидролиза катионов, понижает pH в пограничном слое, что также может препятствовать укрупнению частиц №(ОН)2, т.к., адсорбируясь на поверхности частиц, ионы водорода способствуют приобретению ими заряда и, следовательно, стабилизации частиц небольшого размера.
Из сказанного следует, что формирование дисперсных частиц (гидрофильного и гидрофобного характера) связано непосредственно с процессами диффузии ионов №(П) и молекул №(ОН)2 через диффузный слой в пограничный слой у поверхности анода.
Описанные процессы схематично обобщены на рис. 3.1 в виде общей схемы образования коллоидно-дисперсной системы при ЭХО никельхромовых сплавов на примере никелевой компоненты (основы сплавов). Заметим, что под коллоидно-дисперсной системой мы подразумеваем двухфазную сложную систему состоящую из коллоидно-растворимых частиц (жидкость) и фазу, состоящую из суспензионных и хлопьевидных (гелевых) осадков.
В случае анодного растворения никельхромовых сплавов, на границе раздела диффузионного и пограничного слоев происходит накопление ионов, например Ш(П), Такое увеличение концентрации ионов никеля N1(11) может сдвигать потенциал электрода в об-

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.178, запросов: 967