Abstract
The aim of the work was experimental verification of validity of the phenomenon of phase formation through a stage of liquid state in metals being electrodeposited. The idea of the work was based on the known fact that the main difference between solid and liquid states of metal is the value of fluidity. Therefore, if phase formation of metal during electrodeposition passes a stage of liquid state than changes of configuration, morphology and roughness of its surface at the external force influence parallel to the crystallization front should be expected. Configuration of the formed deposit should have anisotropic form elongated in the direction of the force influence. Surface morphology of such deposit should be smoother and its surface should have lesser roughness in comparison with the deposit electrodeposited in usual conditions. To realize the idea of the work the electrochemical cell for obtaining of metals being electrodeposited at the external force influence in conditions of restrained deposit formation was developed and constructed. On the basis of model experiments the effects of formation of anisotropic configuration of the deposit of metal being electrodeposited, smoothing of morphology and decrease of roughness of its surface under the influence of the external force directed parallel to the crystallization front were established. The obtained result proves the validity of the phenomenon of phase formation through a stage of liquid state in metals being electrodeposited.
Highlights
В работе [1] описано экспериментальное обнаружение и теоретическое обоснование явления фазообразования электроосаждаемых металлов через стадию жидкого состояния
Одними из последних таких результатов являются: увеличение плотности металлов, электроосаждаемых при действии внешней силы, направленной перпендикулярно фронту кристаллизации; преимущественное развитие осадков электроосаждаемых металлов за краем катода при влиянии внешней силы параллельно фронту кристаллизации; и волнообразное течение поверхностных слоев электроосаждаемых металлов в условиях внешнего силового воздействия параллельно фронту кристаллизации [2]
– попереднім багатократним розтягненням шкір із фіксацією деформації після кожного розтягнення
Summary
В работе [1] описано экспериментальное обнаружение и теоретическое обоснование явления фазообразования электроосаждаемых металлов через стадию жидкого состояния. Сущность этого явления состоит в том, что при электрохимическом осаждении металла в водной среде на твердый катод происходит образование сильно переохлажденной металлической жидкости в виде множества жидких кластеров атомов, выделяющихся лавинообразно в различных местах вблизи катода или растущего осадка, и сверхбыстрое ее затвердевание при температуре осаждения. Достоверность явления фазообразования электроосаждаемых металлов через стадию жидкого состояния доказывается результатами многочисленных экспериментов. Одними из последних таких результатов являются: увеличение плотности металлов, электроосаждаемых при действии внешней силы, направленной перпендикулярно фронту кристаллизации; преимущественное развитие осадков электроосаждаемых металлов за краем катода при влиянии внешней силы параллельно фронту кристаллизации; и волнообразное течение поверхностных слоев электроосаждаемых металлов в условиях внешнего силового воздействия параллельно фронту кристаллизации [2]. Цель данной работы состояла в дальнейшей экспе риментальной проверке справедливости обнаруженного явления
Talk to us
Join us for a 30 min session where you can share your feedback and ask us any queries you have
More From: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Disclaimer: All third-party content on this website/platform is and will remain the property of their respective owners and is provided on "as is" basis without any warranties, express or implied. Use of third-party content does not indicate any affiliation, sponsorship with or endorsement by them. Any references to third-party content is to identify the corresponding services and shall be considered fair use under The CopyrightLaw.