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关于电解着色的简单原理,早看早知道

  • 发布时间: 2014-12-23
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【概要描述】电解着色是金属离子在膜孔底部的阻挡层上还原而显色的。但是铝的阻挡层是没有化学活性的,欲在阻挡层上电沉积金属,关键在于活化阻挡层。电解着色采用正弦波交流电,就是利用交流电的极性变化来活化阻挡层,在负半周阻挡层遭到破损,正半周又得到氧化修复,这样阻挡层得到活化。所以电解着色要使用交流电。那么交流电怎能还原金属呢?这是因为阻挡层有半导体特性,能起整流作用,当对极电位比铝件电位高(正)时,铝件一侧电流的负成分就占主导,在强的阴极还原作用下,通过扩散进入膜孔内的金属离子就被还原析出。研究表明,贵金属和铜及铁族金属离子还原成金属胶态粒子,一些含氧酸根如硒酸根、钼酸根、高锰酸根则还原成金属��化物或金属化合物形式析出,沉积在膜壁上。

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  电解着色是金属离子在膜孔底部的阻挡层上还原而显色的。但是铝的阻挡层是没有化学活性的,欲在阻挡层上电沉积金属,关键在于活化阻挡层。电解着色采用正弦波交流电,就是利用交流电的极性变化来活化阻挡层,在负半周阻挡层遭到破损,正半周又得到氧化修复,这样阻挡层得到活化。所以电解着色要使用交流电。那么交流电怎能还原金属呢?这是因为阻挡层有半导体特性,能起整流作用,当对极电位比铝件电位高(正)时,铝件一侧电流的负成分就占主导,在强的阴极还原作用下,通过扩散进入膜孔内的金属离子就被还原析出。研究表明,贵金属和铜及铁族金属离子还原成金属胶态粒子,一些含氧酸根如硒酸根、钼酸根、高锰酸根则还原成金属氧化物或金属化合物形式析出,沉积在膜壁上。

  电解着色的色调依金属盐种类,金属沉积量而异,除金属的特征色以外,还与金属胶粒的大小、形态和粒度分布有关,如果胶粒的大小处于可见光波长范围,则胶粒对光波有选择性吸收和漫射,从而可见到不同的色调。


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