Huis - Kennis - Details

Basisprincipes van laser galvaniseren voor elektrische verwarmingsbuizen

Basisprincipes van laser galvaniseren voor elektrische verwarmingsbuizen

Het basisprincipe van lasergalvanisatie is dat de laserstraal die door de laser wordt uitgezonden, wordt gefocusseerd door een lens en op het oppervlak van de kathode wordt geprojecteerd, waardoor een zeer hoge optische vermogensdichtheid wordt gevormd in een klein gebied nabij de kathode. Nadat het verlichte kathodemateriaal laserenergie heeft geabsorbeerd, neemt de temperatuur in het lokale kleine gebied nabij de elektrolyt-kathode-interface plotseling toe, waardoor een steile temperatuurgradiënt ontstaat en sterke convectie in de elektrolyt wordt veroorzaakt, waardoor de oplossing wordt geroerd. Temperatuurstijging en roeren veroorzaken een toename van de ionenmobiliteit in lokale gebieden, een verbeterde kathodische reductiereactie en een positieve drift van het evenwichtspotentiaal, wat uiteindelijk leidt tot een toename van de galvaniseersnelheid. Daarom kan het mechanisme van lasergalvaniseren als volgt worden samengevat:; Nadat de kathode laserenergie heeft geabsorbeerd, veroorzaakt dit een plotselinge toename van de foto-geïnduceerde temperatuur, wat de elektrochemische reactie in het lokale gebied aanzienlijk verbetert, wat leidt tot een ernstige versnelling van het afzettingsproces in het verlichte gebied van het kathodeoppervlak. De theoretische verklaring voor het verbeterde effect van lasergeïnduceerde galvanisatie wordt het thermische model van lasergalvanisatie genoemd. Er wordt ook een lichtmodel gebruikt om het versterkende effect van galvaniseren uit te leggen. Dit model is van mening dat de verbetering van de galvanisatiereactie voortkomt uit het fotodegradatie-effect, dat wil zeggen dat de laser de zelfontleding van elektrolytionen bevordert, wat resulteert in een toename van de snelheid van de elektrochemische reactie, wat leidt tot een toename van de galvanisatiesnelheid.

De laserstraal kan een extreem hoge vermogensdichtheid (energie) bereiken nadat deze is gefocusseerd door een optisch systeem. De uitgangsstraal van een waterstoflaser met een vermogen van 1 watt wordt bijvoorbeeld door een lens gefocusseerd tot lichtstippen met een diameter van tientallen micrometers, en de vermogensdichtheid kan oplopen tot 104-105 watt/centimeter. Nadat het verlichte kathodemateriaal laserenergie heeft geabsorbeerd, veroorzaakt het een plotselinge temperatuurstijging in het lokale kleine gebied nabij de elektrolytkathode-interface, wat resulteert in een steile temperatuurgradiënt en sterke convectie in de elektrolyt veroorzaakt, waardoor de oplossing wordt geroerd. Temperatuurstijging en roeren veroorzaken een toename van de ionenmigratiesnelheid in lokale gebieden, een verbetering van de kathodische reductiereactie en een positieve drift van het evenwichtspotentiaal, wat uiteindelijk leidt tot een toename van de afzettingssnelheid en galvanisatiestroom in het lokale gebied van de kathode onder verlichting . We definiëren de verbeteringsverhouding E als de verhouding van de stroomdichtheid van het galvaniseren onder laserbestraling tot de stroomdichtheid van het galvaniseren op de achtergrond zonder laserbestraling,

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Aanvraag sturen

Misschien vind je dit ook leuk