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煤矸石粉碎机的电化学过程



    煤矸石粉碎机的金属表面由于高低不平的几何形状,特别是对于含有杂质的金属或合金,在电解质溶液中存在着不同的电极电位,在一定条件下,会产生瞬间的闭合原电池,这时,便会形成很多的微电池,电位较低的区域为阳极,电位较高的区域为阴极,阳极发生溶解,其反应是金属的离子化,如式。
    一般阴极区的溶液中,存在几种吸收电子的作用:
    ①在酸性溶液中有较多的氢离子圹,氢离子不稳定,便会吸收电子生成氢原子进而结合成H2并以气体形式排出。
    ②在含有高价金属离子Qn+的溶液中,Qn+会吸收阳极区移动过来的电子。
    溶液中由于存在着上述的阴、阳极反应,电子源源不断地从阳极沆到阴极,阳极的金属原子就会不断失去电子以离子形式进入溶液,腐蚀不断进行。
    ③若采用强氧化性溶液,金属原子M也会同oI-r反应,产生氧化膜或某种沉积盐类物质。产生的氧化物薄膜或沉积盐类物质敷在金属表面,这种薄膜有较高的粘度和较大电阻,由于零件表面一般较为粗糙,因此,液膜分布也不均匀,其上的微电流分布也并不均匀,在凸起处的电流密度较凹处的大些,所以凸起处的氧化膜不如凹处的氧化膜稳定,在原电池作用下,凸起部分的氧化膜就容易溶解到溶液中,这样凸起部分接触新鲜的溶液机会就多,相对来讲,腐蚀速度较快。
    同时,煤矸石粉碎机的金属表面在溶液中形成可溶性盐类物质,金属离子在煤矸石粉碎机的金属表面附近的溶液中增多,形成一种粘性层,粘性层在金属表面凸起处厚度相对较小,在凹下处厚度较大,凸起部分的粘性层容易溶解,而凹下部分的粘性层相对稳定,通过粘性层的形成和破裂对氧化膜起着调节作用,这样,不仅达到了化学铣切的目的,而且,也会使高低不平的煤矸石粉碎机的金属表面更加平坦,这也是化铣具备降低表面粗糙度的作用的原理。
    对于不同的金属材料,化铣过程同时存在的化学过程和电化学过程以哪种为主,一般来说与以下两方面有关:一是煤矸石粉碎机的金属材料的成份及其含量,合金材料内高电位与低电位金属含量越接近、电位差越大,则电化学过程就越显著,反之,化学过程越显著;二是煤矸石粉碎机的金属表面的粗糙程度,在金属表面丰H糙度不是很大的情况下,Ra值越大,电化学过程越明显,反之,电化学过程就不明显。
    因此,针对不同材料、不同表面粗糙程度、不同化铣液等,化铣的质量是不一样的,需要经过实验获得较好的化铣工艺及有关参数。