Диплом, курсовая, контрольная работа
Помощь в написании студенческих работ

Технология формирования анодных слоев электродов резервных источников тока с хлорной кислотой

ДиссертацияПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

Научная новизна работы. Впервые установлено влияние электрохимического оксидирования стальной поверхности перед электролитическим осаждением РЬ и Хп на физико-механические свойства покрытия и его электрохимические характеристики (стационарный потенциал, разрядное напряжение). Впервые исследовано поведение электрохимически осажденного Zn в растворах хлорной кислоты и выявлена стабильность… Читать ещё >

Содержание

  • Глава 1. Литературный обзор
    • 1. 1. Сравнительная характеристика резервных источников тока
    • 1. 2. Ампульные резервные источники питания
    • 1. 3. Технология изготовления тонкослойных биполярных электродов
    • 1. 4. Анодное поведение металлов в кислых средах
      • 1. 4. 1. Анодное растворение свинца в кислых растворах
      • 1. 4. 2. Анодное поведение цинка
    • 1. 5. Электролиты, используемые в резервных источниках тока
  • Глава 2. Методика эксперимента
    • 2. 1. Объекты исследования
    • 2. 2. Приготовление электролитов
    • 2. 3. Подготовка поверхности рабочих электродов
    • 2. 4. Приборы, используемые в работе
    • 2. 5. Электроосаждение РЬ и Ъи на материал подложки
    • 2. 6. Электрохимические методы исследования изучаемых процессов
      • 2. 6. 1. Анодное растворение цинка
      • 2. 6. 2. Анодное растворение свинца
      • 2. 6. 3. Потенциодинамическое изучение анодного поведения свинцового электрода
    • 2. 7. Разряд макетов ХИТ с хлорной кислотой
    • 2. 8. Морфологический анализ поверхности исследуемых образцов
    • 2. 9. Использование атомно-силовой микроскопии для изучения поверхности электродов
    • 2. 10. Спектральный анализ поверхности свинцовых и цинковых электродов
    • 2. 11. Определение адгезии электроосаждаемых покрытий к материалу основы
    • 2. 12. Методика коррозионных исследований
    • 2. 13. Статистическая обработка экспериментальных результатов
  • Глава 3. Разработка технологических условий электролитического нанесения свинца и цинка на материал подложки
    • 3. 1. Выбор составов электролитов для электрохимического нанесения свинцовых покрытий
    • 3. 2. Влияние материала основы и способа предварительной подготовки поверхности на качество осаждаемого свинцового покрытия
    • 3. 3. Выбор составов электролитов для электрохимического нанесения цинковых покрытий
  • Глава 4. Анодное поведение электролитически осажденных свинца и цинка в растворах хлорной кислоты
    • 4. 1. Исследование электрохимических характеристик электролитически осажденного свинца
    • 4. 2. Исследование электрохимических характеристик электролитически осажденного цинка
  • Глава 5. Сравнительная характеристика макетов ХИТ РЬ/НС1С>4 /РЮ2 и
    • 2. п/НСЮ4/РЬ02 в широком диапазоне температур
  • Выводы
  • Список используемой литературы

Технология формирования анодных слоев электродов резервных источников тока с хлорной кислотой (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Резервные химические источники тока (ХИТ) в основном применяются в космической и военной технике, в аварийно-спасательных и сигнализирующих системах, как дублирующие источники электрической энергии в объектах бесперебойного питания. В связи с этим, главными требованиями, предъявляемыми к резервным батареям, являются длительный срок сохранности в неактивированном состоянии и готовность в любой момент к использованию в широком диапазоне температур, способность выдерживать большие механические нагрузки, работоспособность при интенсивных режимах разряда. Этим требованиям наиболее полно удовлетворяют ампульные батареи, так как сочетают в себе многолетний срок хранения (до 10 лет и более) с постоянной готовностью к разряду форсированным режимом.

Информация в периодической печати по малогабаритным ампульным и водоактивируемым батареям резервных ХИТ малочисленна. В ряде источников приведены самые общие схемы конструктивных вариантов и лишь упоминания о способах изготовления электродов.

Одной из систем, применяемых в резервных ХИТ, является электродная пара РЬ/РЬОг в НСЮ4. Напряжение разомкнутой цепи для системы РЬ/РЮ2 составляет 1,8-й, 9 В, рабочее напряжение 1,6-=Т, 8 В. Для данной системы характерна работоспособность в широком интервале температур. Следует отметить, что имеется ряд недостатков, связанных с сравнительно низкими разрядными характеристиками при отрицательных температурах, сложностью технологического процесса нанесения активных слоев электродов (РЬ и РЬСЬ).

Исходя из востребованности резервного источника тока на основе хлорной кислоты, работы, направленные на улучшение электрохимических характеристик электродных материалов, являются актуальными. Проблема совершенствования электрохимической системы резервного источника тока на основе хлорной кислоты может быть решена путем изменения технологии изготовления свинцового электрода, а таюке изыскания возможности замены анодного материала на другой, обеспечивающий высокие разрядные характеристики системы.

Цель работы состояла в усовершенствовании и разработке электрохимического способа получения свинцовых и цинковых слоев на материале подложки и исследовании их анодного поведения в хлорной кислоте.

Задачи исследования:

— определить состав электролита и режим электролиза получения электролитических слоев свинца и цинка на материале подложки, обеспечивающих высокие электрохимические характеристики;

— исследовать влияние материала подложки и способа его предварительной обработки на анодное поведение электролитически осажденного свинца в растворе хлорной кислоты;

— изучить анодное поведение электрохимически полученных электродов (РЬ и Тъ) в хлорной кислоте в широком диапазоне температур от -30 °С до +55 °С;

— провести сравнительную оценку электрических характеристик систем РЬ/НС104/РЬ02 и гп/НС104/РЬ02 в диапазоне температур от -30 °С до +55 °С;

— на основании проведенных исследований разработать технологические рекомендации для электрохимического способа получения свинцового и цинкового электродов, отвечающих требованиям, предъявляемые к электродам резервных источников тока.

Научная новизна работы. Впервые установлено влияние электрохимического оксидирования стальной поверхности перед электролитическим осаждением РЬ и Хп на физико-механические свойства покрытия и его электрохимические характеристики (стационарный потенциал, разрядное напряжение). Впервые исследовано поведение электрохимически осажденного Zn в растворах хлорной кислоты и выявлена стабильность электрохимических характеристик электролитического цинка в диапазоне температур от -30 °С до +55 °С. Показано, что процесс анодного растворения цинка протекает с диффузионным контролем. Проведен сравнительный анализ электрических характеристик систем РЬ/НСЮ4/РЬ02 и Zn/HC104/Pb02 при использовании гальванически осажденных РЬ и Zn. Установлено, что использование цинка позволяет увеличить разрядное напряжение системы на 500 мВ при +55 °С и на 550 мВ при — 30 °C.

Практическая значимость результатов работы. Разработаны основы технологии получения свинцовых и цинковых электродов для резервных химических источников тока. Свинцовые слои, нанесенные на предварительно оксидированную сталь из борфтористоводородного электролита имеют стабильные электрические характеристики в диапазоне температур от -30 °С до +55 °С. С целью повышения электрических характеристик резервного ХИТ на основе хлорной кислоты предлагается заменить свинец на электролитический цинк. Разработанные электродные материалы апробированы в макетах ХИТ на ЗАО «НИИХИТ-2», г. Саратов.

Апробация результатов работы Основные результаты работы докладывались на научно-практической конференции «Актуальные проблемы электрохимической технологии» (г. Энгельс 2008 г.), научнопрактической конференции «Теоретические и прикладные аспекты современной технологии гальванических покрытий и химических источников тока» (г. Санкт-Петербург, 2009), на 6-й Международной конференции «Покрытия и обработка поверхности» (Москва, 2009), на Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых «Инновации и актуальные проблемы техники и технологий» (Саратов, 2009, 2010).

Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой