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现场电镀操作中,电压的同时电流也将随之加大。从实用电流密度的观点而言,可分为三个阶段(参考下图) :
压起步阶段中其电流增加得十分缓慢,故不利于量产。
1.一直到达某个电压阶段时电流才会快速增加,此段陡翘曲线的领域,正是一般电镀量产的操作范围。
2.曲线到了高原后,即使再逐渐增加电压,但电流的上升却是极不明显。此时已到达正常电镀其电流密度的极限(1lim)。
此时若再继续增加电压而迫使电流超出其极限时,则镀层结晶会变粗甚至成瘤或粉化,并产生大量的氢气。此一阶段所形成之劣质镀层当然是无法受用的,但铜箔毛面棱线上的铜瘤,却是刻意超出极限之制作,而强化抓地力的意外用途。
以下即为阴极待镀件在其极电流强(Ilim)与电流密度(Jlim)的公式与说明,后者尤其常见于各种有关电镀的文章中。
● 被镀件之极限电流强度为(单位是安培A):
Ilim=
● 被镀件之极限电密度为(单位是ASF;A/fi2或ASD;A*/dm2)
J lim=
● 超过极限电流之电镀层,由于沉积与堆积太快的作用下,将使得结晶粗糙不堪,形成瘤状或粉状外表无光泽之劣质镀层,常呈现灰白状或暗色之外观,故称之为烧焦(Burning)。ED铜皮其粗面上之铜瘤却为刻意超过极限电流而产生者。
● 各种揽拌(吹气、过续循环、阴极摆动等)之目的均在逼薄阴极膜(使δ变小)减少浓差极化,并增加其可用之电流极限。且主槽液浓度(Cb)与扩散系数(D)的增大也有助于极限电流的,而增大电镀之反应范围。
阴极膜与电双层




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钢铁产量释放的不确定性 统计局数据显示,2019年4月份,我国粗钢产量8503万吨,同比增长12.7%,4月份全国粗钢日均产量283.4万吨,环比上升9.38%;1-4月份我国粗钢产量31496万吨,同比增长10.1%,同期全国钢材产量增长11.1%,均为两位数增长态势。

按照4月份粗钢日产计算,年化产量可达10.3亿吨规模,数据说明今后中国钢铁产量仍继续强劲增长具备基础条件,但由此也增加了更多市场的不确定性。保守一点,全年粗钢产量9.6亿吨,比上年增长3%;乐观一些,全年粗钢产量可能达到10亿吨,比上年增长7%以上。2019年中国粗钢产量释放的不确定性,奠定了全年钢材市场行情的震荡基础。




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