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发布时间:2022-05-13 09:18:59
药性减低的原因及还原方式
随着化学反应的进行,蚀刻液药性降低,是因为三氯化铁氧化成了氯化亚铁,此时需要将氯化亚铁还原成三氯化铁增加药液酸性。需加入水溶液(还原剂)﹑盐酸()
2.还原反应:2FeCl2+NaClO+2HCL﹦2FeCl3+NaCl+H2O
氯化亚铁++盐酸=三氯化铁+氯化钠+水(由于亚铁离子在水中极易水解而产生氢氧化亚铁:FeCl2+H2O=,Fe(OH)2+HCL所以为了防止氯化亚铁水解变质,常在氯化亚铁溶液中添加一些盐酸.)
3.由于盐酸容易挥发,随着化学反应的进行,还会发生以下反应:
6FeCl2+NaClo+3H2O=4FeCl3+2Fe(OH)3 ↓+NaCl
氯化亚铁++水=三氯化铁+氢氧化铁(沉淀物)+氯化钠
(其中氢氧化铁为沉淀物,所以随着化学反应时间的加长,药箱内会出现粘稠状物质。除去该粘稠状沉淀物,需采用物理过滤方式,如:过滤网过滤或净水装置)
金属在蚀刻机中的腐蚀过程,首先是在金属零件表面发生晶粒的溶解作用,其次在晶界上也发生溶解作用,一般来讲,晶界是以不同于晶粒的溶解速度发生溶解作用的。
在大多数金属和合金的多晶体结构中,各个晶体几乎都能采取原子晶格的任何取向。而晶粒的不同取向、晶粒密度的大小及杂质都会和周围的母体金属形成微观或超微观原电池。所以,对于金属在蚀刻液中来讲,一方面这些原电池的存在,使金属表面存在着电位差,电位正的地方得到暂时的保护,电位负的地方在腐蚀机中被优先蚀刻。另一方面在零件表面具有变化着的原子间距,而且原子间距较宽的地方溶解速度迅速,一直到显示出不平整的表面为止。然后,溶解作用将以几乎是恒定的速度切削紧密堆积的原子层,表面的几何形状也随着晶粒的溶解而继续不断地变化。晶界上的蚀刻也将进一步影响零件表面。在晶界上晶格的畸变和富集的杂质,常常导致更加快速的蚀刻作用,从而可能会使整个晶粒受到凹坑状的蚀刻。晶粒尺寸越小,蚀刻后表面粗糙度越低,这也可以从实际生产中得到证实。在生产中往往都是材料越均匀致密其表面越平滑。
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