Слайд 3 Рис.1. Зависимость содержания вольфрама в сплаве от плотности тока.
рН =5.
Q=const= 36 Кл/см2. τ=const = 20 мин
Слайд 4Рис.2 Влияние плотности тока на состав сплава.
Слайд 5Рис.3. Зависимость выхода по току от плотности тока.
рН =5. Q=const= 36
Кл/см2. τ=const = 20 мин
Слайд 6Рис.4. Микрофотографии поверхностей Со–W сплавов.
Зависимость морфологии сплава от плотности тока.
а) -3
А/дм2 б) -5 А/дм2 в)- 10 А/дм2
Слайд 8Рис.5. Зависимость содержания (W)/(W+Co) от скважности и постоянного тока. iср=0,03 А/см2, Q
=36 Кл/см2, τ = 20 мин, рН =5
Слайд 9Рис. 6. Зависимость выхода по току от скважности.
iср=0,03 А/см2, Q =36
Кл/см2,τ = 20 мин, рН =5
Слайд 10Рис.7. Влияние скважности на состав сплава.
Слайд 11Рис. 8. Зависимость содержания (W)/(W+Co) вес.,% от частоты.
r= 0,5. iср=0,03 А/см2,
Q =36 Кл/см2, τ = 20 мин, рН =5
Слайд 12Рис.9. Зависимость выхода по току от частоты при скважности 0,5.
iср=0,03 А/см2,
Q =36 Кл/см2, τ = 20 мин, рН =5
Слайд 13Рис. 10. Зависимость толщины осадка от частоты.
r=0.5 iср=0,03 А/см2 Q =36 Кл/см2,
τ = 20 мин, рН =5
Слайд 14Рис.11 Микрофотографии поверхностей Сo-W сплавов. Микровариант. Зависимость морфологии поверхности от частоты.
а)-3.33
Гц; б)-6.7; в)- 66.7; г)-333 Гц
Слайд 15Рис.12 Влияние температуры на морфологию сплава
(Т=56 оС, i=3А/дм2)