Diseño de una celda electrolítica para aplicación de recubrimientos metálicos

Adonaí Zapata Gordon, J. L. Reyes, F. A. Calderón
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Abstract

En esta investigación se realizó el diseño de una nueva configuración de celda de laboratorio para la aplicación de recubrimientos electrolíticos metálicos tales como: electrozincado, cromado, cobrizado, anodizado, entre otros. Para el diseño de esta celda se delimitaron variables con rangos específicos como: un volumen entre 100 y 500 ml de solución electrolítica, un tamaño de cátodo entre 0,1 y 0,33 dm2 de área expuesta, ánodos entre 1 y 2 veces el área del cátodo, se adecuó a la celda una fuente de corriente con densidad máxima de 9 A/dm2, además, presenta una variación en la distancia entre ánodo y cátodo mediante guías deslizantes para optimización de los procesos de investigación. El recipiente donde se deposita la solución electrolítica, en celda está fabricado en refractario tipo Pyrex y la cubierta de la misma fue fabricada en ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) para evitar su deterioro por efectos de la corrosión debida a las soluciones electrolíticas, para el posicionamiento de los electrodos se diseñó un soporte porta electrodos (porta ánodo y porta cátodo) con características intercambiables para múltiples ánodos y cátodos según lo exija la experimentación. Para validar el adecuado comportamiento de la celda se realizó la deposición de un recubrimiento zinc sobre acero 1020 obteniendo un electrozincado homogéneo y continuo. La celda de electrorecubrimiento permite experimentar diferentes tipos de sustratos como aceros, aleaciones de aluminio ó titanio, entre otros, en aplicaciones industriales finales o en preprocesos.
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金属涂层电解电池的设计
在本研究中,我们设计了一种新的实验室电池配置,用于应用金属电解涂层,如:电镀锌,铬,涂层,阳极氧化等。设计这种细胞的特定范围的变量,例如:100 - 500毫升卷阴极电解解决一个,大小约为0.1至0.33 dm2区域接触,阳极阴极区域的1至2倍,乌拉圭于细胞来源最大电流密度9 a / dm2,此外,在阳极和阴极之间的距离通过变异研究优化滑环指南》。电解沉积解决容器,在细胞是由耐火Pyrex和类型相同的生产于ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)为防止其恶化造成的腐蚀影响淘汰,用于定位解决方案的电极设计了一个支持铝型材(铝型材电极阳极和阴极铝型材)特点的多种阳极和阴极根据要求实验。为了验证电池的正确性能,在1020钢上沉积了一层锌涂层,获得了均匀和连续的电镀锌。电镀膜电池允许在最终工业应用或预处理中试验不同类型的基材,如钢、铝或钛合金等。
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