Elektrokaplama katı bir alt tabaka üzerinde o metalin katyonlarının doğrudan bir elektrik akımı vasıtasıyla indirgenmesi yoluyla metal kaplama yapan işlemlerin genel adıdır. Kaplanacak kısım katodu (negatif elektrot) görevi görür; elektrolit, kaplanacak metal tuzunun çözeltisidir; ve anot (pozitif elektrot) genellikle ya o metalin külçesi veya bazı etkisiz iletken malzemelerdir. Akım harici bir güç kaynağı tarafından sağlanır.
Elektrokaplama sanayinde ve dekoratif sanatlarda aşınma ve korozyona direnç, kayganlık, yansıtıcılık, elektriksel iletkenlik veya estetik görünüm gibi nesnelerin yüzey niteliklerini iyileştirmek için yaygın olarak kullanılır. Küçük boyutlu veya aşınmış parçalarda kalınlık oluşturmak veya elektroformlama denilen işlem karmaşık şekilli metal plakaları üretmek için de kullanılabilir. Bakır gibi metalleri saflaştırmak için de kullanılır.
"Elektrokaplama" terimi gümüş/gümüş klorür elektrotları yapmak için gümüş tel üzerinde gümüş klorür oluşumunda olduğu gibi katı bir altlık üzerinde anyonların oksidasyonunu sağlamada elektrik akımı kullanan işlemler için de bazen kullanılır.
Elektropolisaj metal bir nesnenin yüzeyinden metal katyonlarını uzaklaştırmak için elektrik akımını kullanan işlem olup elektrokaplamanın tersi olarak düşünülebilir.
İşlem
Elektrolit, kaplanacak metalin pozitif iyonlarını (katyonlarını) içermelidir. Bu katyonlar katotta sıfır değerlik durumunda metale indirgenir. Örneğin bakır kaplamaya yönelik elektrolit Cu2+ katyonlarına ve SO2-4 anyonlarına ayrışan bakır(II) sülfat çözeltisi olabilir. Katotta, Cu2+ iki elektron kazanarak metalik bakıra indirgenir.
Anot kaplama metalinden yapıldığında orada ters reaksiyon olabilir ve onu çözünmüş katyonlara dönüştürür. Örneğin bakır iki elektron kaybederek anotta Cu2+ 'ye yükseltgenir. Bu durumda anodun çözünme hızı katodun kaplandığı orana eşit olur ve bu yüzden elektrolit banyosundaki iyonlar anot tarafından sürekli olarak doldurulur. Net sonuç, metalin anot kaynağından katoda etkili transferidir. Bunun yerine anot, kurşun veya karbon gibi elektrokimyasal oksitlenmeye dirençli malzemeden yapılabilir. Oksijen, hidrojen peroksit veya diğer bazı yan ürünler daha sonra anotta üretilir. Bu durumda kaplanacak metalin iyonları solüsyondan çekilirken banyoda periyodik olarak yenilenmelidir.
Kaplama genellikle alaşım değil tek metalik elementtir. Ancak bazı alaşımlar özellikle pirinç ve lehim olmak üzere elektro biriktirilebilir. Kaplanmış "alaşımlar" gerçek alaşımlar yani katı çözeltiler değil daha çok kaplanan metallerin küçük kristalleridir. Kaplanmış lehim durumunda bazen "gerçek bir alaşıma" sahip olmanın gerekli olduğu varsayılır ve kaplanmış lehim, kalay ve kurşunun gerçek bir alaşım oluşturmak üzere birleşmesine izin vermek için eritilir. Gerçek alaşım kaplanmış alaşımdan daha korozyona dayanıklıdır.
Pek çok kaplama banyosunda biriktirilecek metalin siyanürlerine ek olarak diğer metallerin siyanitleri (potasyum siyanür gibi) bulunur. Bu serbest siyanürler anot korozyonunu kolaylaştırır, sabit metal iyonu seviyesinin korunmasına yardımcı olur ve iletkenliğe katkı yapar. Ayrıca iletkenliği artırmak için karbonatlar ve fosfatlar gibi metal olmayan kimyasallar da eklenebilir.
Alt tabakanın belirli bölgelerinde kaplama istenmediğinde banyonun alt tabaka ile temas etmesini önlemek için durdurucular uygulanır. Tipik durdurucular, bant, folyo, cilalar ve vakslardır.
Kaplamanın düzgün şekilde örtme kabiliyetine atma gücü denir. Atma gücü ne kadar iyi olursa kaplama o kadar düzgün olur.
Vuruş
Başlangıçta, yüksek kaliteli ve alt tabakaya iyi yapışan çok ince (tipik olarak 0,1 μm'den daha az kalınlıkta) bir kaplama oluşturmak için darbe veya flaş denilen özel bir kaplama birikintisi kullanılabilir. Bu, sonraki kaplama işlemleri için bir temel görevi görür. Darbede yüksek akım yoğunluğu ve düşük iyon konsantrasyonlu banyo kullanılır. İşlem yavaş olduğundan istenilen vuruş kalınlığı elde edildikten sonra daha verimli kaplama işlemleri kullanılır.
Vuruş yöntemi aynı zamanda farklı metallerin kaplanmasıyla birlikte de kullanılır. Korozyon direncini arttırmak için bir metalin üzerine bir tür kaplamanın kaplanması isteniyorsa ancak bu metal doğası gereği alt tabakaya az yapışıyorsa, ilk önce her ikisiyle de uyumlu olan bir darbe uygulanabilir. Bu durumun bir örneği, elektrolitik nikelin çinko alaşımlarına zayıf tutunmasıdır ki bu durumda her ikisine de iyi tutunan bakır darbesi kullanılır.
Elektrokimyasal kaplama
Elektrokimyasal çökeltme, genellikle aşağıdaki avantajlardan dolayı metallerin büyümesi ve metal oksitlerin iletilmesi için kullanılır: nanoyapının kalınlığı ve morfolojisi, elektrokimyasal parametrelerin ayarlanmasıyla hassas bir şekilde kontrol edilebilir; nispeten tekdüze ve kompakt birikintiler, şablon bazlı yapılarda sentezlenebilir; daha yüksek birikim oranları elde edilir; ve ekipman yüksek vakum veya yüksek reaksiyon sıcaklığı gibi gerekliliklerin olmaması nedeniyle ucuzdur.
Darbeli elektrokaplama
Darbeli elektrokaplama veya darbeli elektrodepozisyon (PED) işlemi, elektriksel potansiyelin veya akımın iki farklı değer arasında hızlı bir şekilde değişmesini içerir. Bu, sıfır akımla ayrılmış eşit genlik, süre ve polariteli bir dizi darbeyle sonuçlanır. Darbe genliğini ve genişliğini değiştirerek, biriktirilen filmin bileşimini ve kalınlığını değiştirmek mümkündür.
Darbeli elektrokaplamanın deneysel parametreleri genellikle tepe akımı/potansiyel, görev döngüsü, frekans ve etkili akım/potansiyelden oluşur. Tepe akımı/potansiyel, elektrokaplama akımının veya potansiyelinin maksimum ayarıdır. Görev döngüsü uygulanan akım veya potansiyel ile belirli bir elektrokaplama periyodunda zamanın etkili kısmıdır. Etkin akım/potansiyel, akım veya potansiyelin görev döngüsü ve tepe değeri çarpılarak hesaplanır.
Darbeli elektrokaplama, elektrolizle kaplanmış filmin kalitesini artırmaya ve hızlı biriktirme sırasında oluşan iç gerilimi serbest bırakmaya yardımcı olabilir. Kısa görev döngüsü ve yüksek frekansın birleşimi yüzey çatlaklarını azaltabilir. Ancak etkin akımı veya potansiyeli sabit tutmak için yüksek akım/potansiyel ve hızlı anahtarlama sağlayacak yüksek performanslı bir güç kaynağına ihtiyaç duyulabilir. Darbeli elektrokaplamanın diğer sorunu, özellikle platin gibi çok maliyetli, asal elektroda ters elektrokaplamada anot malzemesinin kaplanması ve kirlenebilmesidir.
Darbeli elektrokaplamayı etkileyen diğer faktörler arasında sıcaklık, anot-katot aralığı ve karıştırma vardır. Bazen, Arrhenius yasasına göre çoğu kimyasal reaksiyonun hızı sıcaklıkla birlikte üstel olarak arttığından, biriktirme oranını artırmak için ısıtılmış elektrokaplama banyosunda darbeli elektrokaplama gerçekleştirilebilir. Anot-katot boşluğu, anot ve katot arasındaki akım dağılımıyla ilgilidir. Numune alanı oranındaki küçük boşluk, akımın eşit olmayan dağılımına neden olabilir ve kaplanmış numunenin yüzey topolojisini etkileyebilir. Karıştırma, metal iyonlarının toplu çözeltiden elektrot yüzeyine transfer/difüzyon hızını artırabilir. Karıştırma ayarı farklı metal elektrokaplama işlemlerine göre değişir.
Fırçalı elektrokaplama
Yakından ilişkili bir süreç, bölgesel alanların veya tüm öğelerin kaplama çözeltisine doymuş bir fırça kullanılarak kaplandığı fırçayla elektro kaplamadır.
Genellikle hem kaplama solüsyonunu tutan hem de kaplanan ürünle doğrudan teması önleyen emici kumaş malzemeyle sarılmış paslanmaz çelik gövdeden oluşan fırça, düşük voltajlı bir doğru akım güç kaynağının anoduna ve kaplanacak öğe katoda bağlanır. Operatör, fırçayı kaplama çözeltisine batırır ve ardından kaplama malzemesinin eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için fırçayı sürekli hareket ettirerek ürüne uygular.
Fırçalı elektro kaplamanın tank kaplamaya göre taşınabilirlik, herhangi bir nedenden dolayı tankla kaplanamayan öğeleri kaplama yeteneği (örneğin bina restorasyonunda çok büyük dekoratif destek kolonların kaplanması), az veya hiç maskeleme gereksinim olmaması ve nispeten az kaplama solüsyon hacim gereksinimi gibi çeşitli avantajları vardır.
Tank kaplamaya kıyasla dezavantajları daha çok işçilik gerektirmesi (tank kaplaması çok az özen gerektirir) ve büyük plaka kalınlığı elde edilememesidir.
Fırçalı elektrokaplamada sert krom
Sert krom, mukavemeti, direnci ve şık kaplaması nedeniyle sert kaplama ve elektro kaplama için kullanılan en yaygın kaplama malzemelerindendir. Ancak krom altı değerlikli durumunda çok tehlikelidir. Solunduğunda veya tüketildiğinde, havadaki Cr 6+ [JT2] akciğer kanserine bağlanmıştır ve boğaz, ağız ve burunda hasara neden olur. Bunun nedeni kromun altı değerlikli durumunda kanserojen ve teratojenik özelliklere sahip olması ve hücreler üzerinde mutajenik etkiye sahip olmasıdır.
Her yıl 558.000 Amerikalı teknisyen, işyerinde altı değerlikli kroma maruz kalır ve elektrokaplama, kaynak ve boyama endüstrilerinde çalışanlar, yüksek Cr 6+ bileşenlerine maruziyetin artması nedeniyle çok risk altındadır.
Altı değerlikli kromla bağlantılı tehlikeler nedeniyle daha güvenli, çevre dostu alternatifler bulmak, son on yıldır fırça elektrokaplama araştırmalarının ana itici gücü oldu. Geliştirilen bir alternatif, metal matrisli kompozitlerdir (MMC). MMC, yüksek sıcaklıklarda sertlik, aşınma direnci ve oksidasyon koruması dahil olmak üzere metal kaplama çözümlerine benzersiz ve üstün özellikler sağlar. Bu krom alternatifi MMC, kobalt krom karbür, nikel wolfram karbür ve nikel krom karbür içerir.
Tamburda kaplama
Bu elektrokaplama tekniği, endüstride çok sayıda küçük nesneler için yaygın kullanılır. Nesneler fıçı şeklindeki iletken olmayan bir tambura konulur ve sonra üzerlerine kaplanacak olan metalin çözünmüş iyonlarını içeren kimyasal banyoya daldırılır. Daha sonra tambur döndürülür ve elektrik akımları, birbirlerine dokunduklarında devreleri tamamlayan tamburdaki parçalardan geçirilir. Sonuç, çok tekdüze ve verimli bir kaplama işlemidir ancak son ürünlerdeki son kat kaplama işleminde muhtemelen aşınmaya maruz kalır. Çok süslemeli veya hassas tasarımlı ürünlere uygun değildir.
Temizlik
Moleküler yağ katmanları kaplamanın yapışmasını önleyebildiğinden başarılı elektrokaplama için temizlik çok önemlidir. ASTM B322 elektrokaplamadan önce metalleri temizlemek için standart bir kılavuzdur. Temizleme, solventle temizleme, sıcak alkali deterjanla temizleme, elektro temizleme ve asitle muamele vb. içerir. Temizlik için en yaygın endüstriyel test, yüzeyin iyice durulandığı ve dik tutulduğu su kırma (İngilizce: waterbreak test) testidir. Yağlar gibi hidrofobik kirleticiler, suyun damlamasına ve parçalanmasına neden olarak suyun hızlı şekilde boşalmasına neden olur. Mükemmel şekilde temizlenmiş metal yüzeyler hidrofiliktir ve boncuklanmayan veya akmayan kırılmamış bir su tabakası tutar. ASTM F22, bu testin bir versiyonunu açıklar. Bu test hidrofilik kirleticileri tespit etmez ancak elektrokaplama çözeltiler su bazlı olduğundan bunların yerini kolayca alabilir. Sabun gibi yüzey aktif maddeler testin hassasiyetini azaltır ve iyice durulanması gerekir.
Etkileri
Elektrokaplama iş parçasının kimyasal, fiziksel ve mekanik özelliklerini değiştirir. Nikel kaplamanın korozyon direncini artırması kimyasal değişime bir örnektir. Fiziksel değişikliğe bir örnek, dış görünüşteki değişikliktir. Mekanik değişikliğe bir örnek, takım endüstrisinde gerekli bir özellik olan gerilme mukavemetinde veya yüzey sertliğinde değişikliktir.
Alttaki bakır veya nikel kaplı devrelerde asit altının elektrokaplaması temas direncini ve yüzey sertliğini azaltır. Bakır kaplı yumuşak çelik alanlar, bu tür alanların yüzey sertleşmesi istenmiyorsa maske görevi yapar. Kalay kaplı çelik, kalayın oksidasyonu nedeniyle yüzeyin matlaşmasını önlemek için krom kaplıdır.
Elektro kaplama veya elektriksiz kaplama, radyoaktif hipofosfit <sup id="mwpw">32</sup> P iyonları içeren nikel- fosfor konsantrelerinden hazırlanan sulu bir çözelti kullanarak metal bir parçayı radyoaktif hale getirmenin yolu olarak kullanılabilir.
Elektro kaplamaya alternatifler
Elektrolitik indirgeme içermeyen katı alt tabakadaki metallerin üzerine metal kaplama yapmak için birçok alternatif süreç vardır:
- Akımsız kaplama, metal iyonları ve bunları redoks reaksiyonları ile metale indirgeyecek kimyasallar içeren bir banyo kullanır. Reaksiyon otokatalitik olmalıdır, böylece yeni metal, tüm banyoda bir defada toz olarak çökeltilmek yerine büyüyen kaplamanın üzerine çökelecektir. Elektriksiz işlemler, aşınma ve korozyon direnci için nikel-fosfor veya nikel-bor alaşımlarını, ayna yapımı için gümüşü, baskılı devre kartları için bakır ve daha fazlasını biriktirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu işlemlerin elektro kaplamaya göre önemli bir avantajı, rastgele şekle sahip yüzeyler üzerinde, deliklerin içinde bile tekdüze kalınlıkta kaplamalar üretebilmeleri ve altlığın elektriksel olarak iletken olmasına gerek olmamasıdır. Diğer bir büyük fayda, güç kaynaklarına veya özellikle şekillendirilmiş anotlara ihtiyaç duymamalarıdır. Dezavantajlar arasında daha düşük biriktirme hızı, nispeten pahalı kimyasalların tüketimi ve sınırlı kaplama metali seçimi yer alır.
- Daldırmalı kaplama işlemleri, alt metalin çözülebilir iyonlara oksitlendiği yer değiştirme reaksiyonlarından yararlanırken, kaplama metalinin iyonları indirgenir ve yerine çökeltilir. Bu işlem çok ince kaplamalarla sınırlıdır çünkü alt tabaka tamamen kaplandıktan sonra reaksiyon durur. Yine de, baskılı devre kartlarında altın kaplamalı elektrik kontakları elde etmek için kullanılan akımsız nikel daldırma altın (ENIG) işlemi gibi bazı önemli uygulamalara sahiptir.
- Püskürtme, metalin mikroskobik parçacıklarını bir vakumda alttabakaya püskürtmek için güçlü elektron ışını kullanır.
- Fiziksel buhar biriktirme, metali buharlaştırarak alt tabakaya aktarır.
- Kimyasal buhar biriktirme, kimyasal reaksiyonun sonucu olarak altlık üzerinde biriken uçucu bir metal bileşiği içeren gaz kullanır.
- Yaldız, bir yapıştırıcıyla yerinde tutulan çok ince altın tabakası uygulayarak metaller üzerine altın tabaka oluşturmanın geleneksel yoludur.
Tarih
İlk elektrokaplamanın Part İmparatorluğu döneminde yapılmış olması muhtemeldir. Wilhelm König, 1930'larda Irak Ulusal Müzesi 'nde asistandı. König antik Irak'tan kalan çok ince altın katmanlarla kaplanmış bir dizi çok ince gümüş objeyi gözlemlemiş ve bunların elektrolizle kaplandıklarına dair tahminler yapmıştı.Pers'in Part (MÖ 150 - MS 223) ve Sasani (MS 224-650) imparatorluklarının başkenti Ctesiphon metropolünün yakınında 1938'de keşfedilen olası bir Part bataryası'na atıfta bulunarak fikrini destekledi. Cihazın aslında pil olup olmadığı ve öyleyse ne için kullanıldığı araştırmacılar arasında tartışma konusu olmaya devam etmektedir. Ancak modern arkeologlar artık genel olarak König'in gördüğü nesnelerin aslında elektrolizle kaplanmadığı, daha ziyade cıva kullanılarak ateşle kaplandığı konusunda hemfikir. Bu nedenle, antik Mezopotamya'dan, elektrokaplama belirtileri gösterdiği güvenilir bir şekilde tanımlanabilecek bilinen hiçbir nesne örneği yoktur.
Modern elektrokimya 1805'te İtalyan kimyager Luigi Valentino Brugnatelli tarafından icat edildi. Brugnatelli, meslektaşı Alessandro Volta'nın beş yıl önceki icadı volta pilini, ilk elektrokaplamayı kolaylaştırmak için kullandı. Brugnatelli'nin icatları Fransız Bilimler Akademisi tarafından örtbas edildi ve sonraki otuz yıl sanayide kullanılmadı. 1839'a gelindiğinde, İngiltere ve Rusya'daki bilim adamları baskı plakalarının bakır elektrokaplaması için Brugnatelli'ninkine benzer metal kaplama süreçlerini bağımsız olarak tasarladılar.
Rusya'daki Boris Jacobi, galvanoplastikleri yeniden keşfetmekle kalmadı aynı zamanda elektrotipleme ve galvanoplastik heykel geliştirdi. Galvanoplastikler, mucit Peter Bagration, bilim adamı Heinrich Lenz ve bilimkurgu yazarı Vladimir Odoyevsky gibi insanlarla birlikte teknolojinin daha da gelişmesine katkıda bulunan Rusya'da hızla moda oldu. Sankt-Peterburg'daki St. Isaac Katedrali‘nin devasa galvanoplastik heykelleri ve Dünya’nın en yüksek Ortodoks kilisesi Moskova'daki Kurtarıcı İsa Katedrali’nin altın kaplama kubbesi, 19. yüzyılın ortalarında Rusya'da elektrokaplama kullanımının en kötü şöhretli örneklerindendir.
Kısa süre sonra İngiltere, Birmingham'dan John Wright, potasyum siyanürün altın ve gümüş elektrokaplama için uygun bir elektrolit olduğunu keşfetti. Wright'ın ortakları George Elkington ve Henry Elkington, 1840 yılında elektro kaplama için ilk patentleri aldılar. Bu ikisi daha sonra dünyaya yayıldığı Birmingham'da elektro kaplama sanayisi kurdu. Halen Thinktank, Birmingham Bilim Müzesi'nde bulunan 1844 tarihli Woolrich Elektrik Jeneratörü, endüstride kullanılan en eski elektrik jeneratörüdür. Bu jeneratör Elkingtons tarafından kullanılmıştı.
Hamburg 'daki Norddeutsche Affinerie 1876'da üretime başlayan ilk modern elektro kaplama tesisiydi.
Elektrokimya bilimi geliştikçe elektrokaplama ile ilişkisi anlaşıldı ve diğer dekoratif olmayan metal elektro kaplama türleri geliştirildi. Nikel, pirinç, kalay ve çinkonun ticari elektrokaplaması 1850'lerde geliştirildi. Elkingtons'un patentlerine dayanan elektro kaplama banyoları ve ekipmanları çok sayıda büyük ölçekli nesnenin kaplamasına, özel üretim ve mühendislik uygulamalarına uyacak şekilde ölçeklendirildi.
Kaplama endüstrisi 19. yüzyılın sonlarında elektrik jeneratörlerinin gelişmesiyle büyük bir ivme kazandı. Mevcut daha yüksek akımlarla, daha iyi görünümün yanı sıra korozyon koruması ve gelişmiş aşınma özellikleri gerektiren metal makine bileşenleri, donanım ve otomotiv parçaları toplu olarak kaplanabilmektedir.
İki Dünya Savaşı ve büyüyen havacılık endüstrisi, sert krom kaplama, bronz alaşımlı kaplama, sülfamat nikel kaplama ve diğer birçok kaplama işlemi gibi süreçler dahil olmak üzere daha fazla gelişme ve iyileştirmeye ivme kazandırdı. Kaplama ekipmanı, elle çalıştırılan katran astarlı ahşap tanklardan, saatte binlerce kilogram parça kaplayabilen otomatik ekipmanlara dönüştü.
Amerikalı fizikçi Richard Feynman 'ın ilk projelerinden biri metali plastiğe elektrokaplama teknolojisi geliştirmekti. Feynman, arkadaşının orijinal fikrini başarılı bir icat haline getirerek işvereninin (ve arkadaşının) vermiş olduğu ancak başka türlü yerine getiremeyeceği ticari vaatleri tutmasına izin verdi.
Hull hücresi
Hull hücresi, elektrokaplama banyosunun durumunu kalitatif olarak kontrol etmek için kullanılan bir tür test hücresidir. Mevcut yoğunluk aralığı için optimizasyona, katkı maddesi konsantrasyonunun optimizasyonuna, kirlilik etkilerinin tanınmasına ve makro fırlatma gücü kapasitesinin gösterilmesine olanak tanır. Hull hücresi, kaplama banyosunu laboratuvar ölçeğinde kopyalar. Doğrultucuya bağlanan uygun anot kaplama çözeltisinin örneği ile doldurulur. "İş", banyonun "sağlığını" göstermek için kaplanacak olan Hull hücre test paneli ile değiştirilir.
Hull hücresi, 267 mL kaplama çözeltisi alan trapezoid bir kaptır. Bu şekil, test panelinin anoda açılı olarak yerleştirilmesine izin verir. Sonuçta kaplama, gövde hücre cetveli ile ölçülebilen farklı akım yoğunluklarında kaplanır. Çözelti hacmi, katkı maddesi konsantrasyonunun miktarsal optimizasyonuna imkan verir: 267 mL ‘ye 1 gram ilavesi kaplama tankında oz/gal ’ye eşittir 0.5.
Haring-Blum hücresi
Haring – Blum hücresi, kaplama banyosunun makro fırlatma gücünü belirlemek için kullanılır. Hücre, ortasında sabit bir anot bulunan iki paralel katottan oluşur. Katotlar 1:5 oranında anottan uzaktadır. Makro fırlatma gücü, belirli bir süre boyunca doğru akım geçildiğinde iki katottaki kaplama kalınlığından hesaplanır. Hücre, perspeks veya camdan imal edilmiştir.
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Kasım 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Aralık 2020.
- ^ Dufour 2006, s. IX-1.
- ^ a b Dufour 2006, s. IX-2
- ^ Dufour 2006
- ^ (PDF). Northeast Waste Management Officials’ Association. 18 Ekim 2003. 20 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi.
- ^ US 4882014, Coyle, R. T. & J. A. Switzer, "Electrochemical synthesis of ceramic films and powders"
- ^ Gal-Or (1991). "Electrolytic ZrO2 Coatings: I. Electrochemical Aspects". Journal of the Electrochemical Society. 138 (7): 1939. doi:10.1149/1.2085904.
- ^ Ju (2012). "Fast and selective Cu2O nanorod growth into anodic alumina templates via electrodeposition". Current Applied Physics. 12 (1): 60-64. doi:10.1016/j.cap.2011.04.042.
- ^ kunji durai (2008). "Pulse and pulse reverse plating-Conceptual, advantages and applications". Electrochimica Acta. 53 (8): 3313-3322. doi:10.1016/j.electacta.2007.11.054.
- ^ Proctor (2016). "Inhalation cancer risk assessment of hexavalent chromium based on updated mortality for Painesville chromate production workers". Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology. 26 (2): 224-31. doi:10.1038/jes.2015.77. (PMC) 4756268 $2. (PMID) 26669850.
- ^ . SIFCO ASC. 2018. 23 Temmuz 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Tin and Solder Plating in the Semiconductor Industry. Springer Science & Business Media. 30 Kasım 1992. s. 122. ISBN . 1 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 23 Aralık 2020.
- ^ "Surface Coating". . Industrial Press. 1994. ss. 454-458. ISBN . 9 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ US 6475644, Hampikian, Janet & Neal Scott, "Radioactive coating solutions methods, and substrates"
- ^ chitsaz, M. R. (PDF). www.sid.ir. Iran University of Science & Technology, School of Architecture & Urban Studies, Tehran. 28 Aralık 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Ekim 2020.
- ^ A galvanic element from the Parthian period
- ^ Keyser, Paul (1993). "The Purpose of the Parthian Galvanic Cells: A First-Century A. D. Electric Battery Used for Analgesia". Journal of Near Eastern Studies. 52 (2): 81-98. doi:10.1086/373610. JSTOR 545563. (PMID) 16468202. 30 Temmuz 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Ekim 2020 – JSTOR vasıtasıyla.
- ^ "Debunking the So-Called "Baghdad Battery"". Tales of Times Forgotten (İngilizce). 8 Mart 2020. 10 Ekim 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 10 Ekim 2021.
- ^ (Rusça). 5 Mart 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ Birmingham Museums trust catalogue, accession number: 1889S00044
- ^ Michael Faraday and the Royal Institution: The Genius of Man and Place. Bristol: Hilger. 1991. s. 51. ISBN .
- ^ Exhibiting Electricity. IET. 1997. s. 90. ISBN .
- ^ Hunt (March 1973). "The early history of gold plating". Gold Bulletin. 6 (1): 16-27. doi:10.1007/BF03215178.
- ^ Stelter (2004). "Process Optimization in Copper Electrorefining". Advanced Engineering Materials. 6 (7): 558. doi:10.1002/adem.200400403.
- ^ "Chapter 6: The Chief Research Chemist of the Metaplast Corporation". Surely You're Joking, Mr. Feynman!. 1985.
- ^ Metal Finishing: Guidebook and Directory. Issue 98. 95. 1998. s. 588.
- ^ . Products Finishing. 1 Aralık 2006. 13 Mart 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi.
- ^ "Haring–Blum Cell". Electrochemical Dictionary. Springer. 2012. s. 444. doi:10.1007/978-3-642-29551-5_8. ISBN .
- ^ Electrochemical Engineering: Science and Technology in Chemical and Other Industries. Springer. 1999. s. 122. ISBN .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Elektrokaplama kati bir alt tabaka uzerinde o metalin katyonlarinin dogrudan bir elektrik akimi vasitasiyla indirgenmesi yoluyla metal kaplama yapan islemlerin genel adidir Kaplanacak kisim katodu negatif elektrot gorevi gorur elektrolit kaplanacak metal tuzunun cozeltisidir ve anot pozitif elektrot genellikle ya o metalin kulcesi veya bazi etkisiz iletken malzemelerdir Akim harici bir guc kaynagi tarafindan saglanir PCB leri kaplamak icin kullanilan bakir elektrokaplama makinesi Elektrokaplama sanayinde ve dekoratif sanatlarda asinma ve korozyona direnc kayganlik yansiticilik elektriksel iletkenlik veya estetik gorunum gibi nesnelerin yuzey niteliklerini iyilestirmek icin yaygin olarak kullanilir Kucuk boyutlu veya asinmis parcalarda kalinlik olusturmak veya elektroformlama denilen islem karmasik sekilli metal plakalari uretmek icin de kullanilabilir Bakir gibi metalleri saflastirmak icin de kullanilir Elektrokaplama terimi gumus gumus klorur elektrotlari yapmak icin gumus tel uzerinde gumus klorur olusumunda oldugu gibi kati bir altlik uzerinde anyonlarin oksidasyonunu saglamada elektrik akimi kullanan islemler icin de bazen kullanilir Elektropolisaj metal bir nesnenin yuzeyinden metal katyonlarini uzaklastirmak icin elektrik akimini kullanan islem olup elektrokaplamanin tersi olarak dusunulebilir IslemBakir turuncu iletken bir nesne katot Me gri uzerine elektrokaplama icin basitlestirilmis diyagram Elektrolit bakir sulfat CuSO4 cozeltisidir Katotta kaplandiklarinda elektroliti bakir katyonlari Cu2 ile doldurmak icin bakir anot kullanilir Elektrolit kaplanacak metalin pozitif iyonlarini katyonlarini icermelidir Bu katyonlar katotta sifir degerlik durumunda metale indirgenir Ornegin bakir kaplamaya yonelik elektrolit Cu2 katyonlarina ve SO2 4 anyonlarina ayrisan bakir II sulfat cozeltisi olabilir Katotta Cu2 iki elektron kazanarak metalik bakira indirgenir Anot kaplama metalinden yapildiginda orada ters reaksiyon olabilir ve onu cozunmus katyonlara donusturur Ornegin bakir iki elektron kaybederek anotta Cu2 ye yukseltgenir Bu durumda anodun cozunme hizi katodun kaplandigi orana esit olur ve bu yuzden elektrolit banyosundaki iyonlar anot tarafindan surekli olarak doldurulur Net sonuc metalin anot kaynagindan katoda etkili transferidir Bunun yerine anot kursun veya karbon gibi elektrokimyasal oksitlenmeye direncli malzemeden yapilabilir Oksijen hidrojen peroksit veya diger bazi yan urunler daha sonra anotta uretilir Bu durumda kaplanacak metalin iyonlari solusyondan cekilirken banyoda periyodik olarak yenilenmelidir Kaplama genellikle alasim degil tek metalik elementtir Ancak bazi alasimlar ozellikle pirinc ve lehim olmak uzere elektro biriktirilebilir Kaplanmis alasimlar gercek alasimlar yani kati cozeltiler degil daha cok kaplanan metallerin kucuk kristalleridir Kaplanmis lehim durumunda bazen gercek bir alasima sahip olmanin gerekli oldugu varsayilir ve kaplanmis lehim kalay ve kursunun gercek bir alasim olusturmak uzere birlesmesine izin vermek icin eritilir Gercek alasim kaplanmis alasimdan daha korozyona dayaniklidir Pek cok kaplama banyosunda biriktirilecek metalin siyanurlerine ek olarak diger metallerin siyanitleri potasyum siyanur gibi bulunur Bu serbest siyanurler anot korozyonunu kolaylastirir sabit metal iyonu seviyesinin korunmasina yardimci olur ve iletkenlige katki yapar Ayrica iletkenligi artirmak icin karbonatlar ve fosfatlar gibi metal olmayan kimyasallar da eklenebilir Alt tabakanin belirli bolgelerinde kaplama istenmediginde banyonun alt tabaka ile temas etmesini onlemek icin durdurucular uygulanir Tipik durdurucular bant folyo cilalar ve vakslardir Kaplamanin duzgun sekilde ortme kabiliyetine atma gucu denir Atma gucu ne kadar iyi olursa kaplama o kadar duzgun olur Vurus Baslangicta yuksek kaliteli ve alt tabakaya iyi yapisan cok ince tipik olarak 0 1 mm den daha az kalinlikta bir kaplama olusturmak icin darbe veya flas denilen ozel bir kaplama birikintisi kullanilabilir Bu sonraki kaplama islemleri icin bir temel gorevi gorur Darbede yuksek akim yogunlugu ve dusuk iyon konsantrasyonlu banyo kullanilir Islem yavas oldugundan istenilen vurus kalinligi elde edildikten sonra daha verimli kaplama islemleri kullanilir Vurus yontemi ayni zamanda farkli metallerin kaplanmasiyla birlikte de kullanilir Korozyon direncini arttirmak icin bir metalin uzerine bir tur kaplamanin kaplanmasi isteniyorsa ancak bu metal dogasi geregi alt tabakaya az yapisiyorsa ilk once her ikisiyle de uyumlu olan bir darbe uygulanabilir Bu durumun bir ornegi elektrolitik nikelin cinko alasimlarina zayif tutunmasidir ki bu durumda her ikisine de iyi tutunan bakir darbesi kullanilir Elektrokimyasal kaplama Elektrokimyasal cokeltme genellikle asagidaki avantajlardan dolayi metallerin buyumesi ve metal oksitlerin iletilmesi icin kullanilir nanoyapinin kalinligi ve morfolojisi elektrokimyasal parametrelerin ayarlanmasiyla hassas bir sekilde kontrol edilebilir nispeten tekduze ve kompakt birikintiler sablon bazli yapilarda sentezlenebilir daha yuksek birikim oranlari elde edilir ve ekipman yuksek vakum veya yuksek reaksiyon sicakligi gibi gerekliliklerin olmamasi nedeniyle ucuzdur Darbeli elektrokaplama Darbeli elektrokaplama veya darbeli elektrodepozisyon PED islemi elektriksel potansiyelin veya akimin iki farkli deger arasinda hizli bir sekilde degismesini icerir Bu sifir akimla ayrilmis esit genlik sure ve polariteli bir dizi darbeyle sonuclanir Darbe genligini ve genisligini degistirerek biriktirilen filmin bilesimini ve kalinligini degistirmek mumkundur Darbeli elektrokaplamanin deneysel parametreleri genellikle tepe akimi potansiyel gorev dongusu frekans ve etkili akim potansiyelden olusur Tepe akimi potansiyel elektrokaplama akiminin veya potansiyelinin maksimum ayaridir Gorev dongusu uygulanan akim veya potansiyel ile belirli bir elektrokaplama periyodunda zamanin etkili kismidir Etkin akim potansiyel akim veya potansiyelin gorev dongusu ve tepe degeri carpilarak hesaplanir Darbeli elektrokaplama elektrolizle kaplanmis filmin kalitesini artirmaya ve hizli biriktirme sirasinda olusan ic gerilimi serbest birakmaya yardimci olabilir Kisa gorev dongusu ve yuksek frekansin birlesimi yuzey catlaklarini azaltabilir Ancak etkin akimi veya potansiyeli sabit tutmak icin yuksek akim potansiyel ve hizli anahtarlama saglayacak yuksek performansli bir guc kaynagina ihtiyac duyulabilir Darbeli elektrokaplamanin diger sorunu ozellikle platin gibi cok maliyetli asal elektroda ters elektrokaplamada anot malzemesinin kaplanmasi ve kirlenebilmesidir Darbeli elektrokaplamayi etkileyen diger faktorler arasinda sicaklik anot katot araligi ve karistirma vardir Bazen Arrhenius yasasina gore cogu kimyasal reaksiyonun hizi sicaklikla birlikte ustel olarak arttigindan biriktirme oranini artirmak icin isitilmis elektrokaplama banyosunda darbeli elektrokaplama gerceklestirilebilir Anot katot boslugu anot ve katot arasindaki akim dagilimiyla ilgilidir Numune alani oranindaki kucuk bosluk akimin esit olmayan dagilimina neden olabilir ve kaplanmis numunenin yuzey topolojisini etkileyebilir Karistirma metal iyonlarinin toplu cozeltiden elektrot yuzeyine transfer difuzyon hizini artirabilir Karistirma ayari farkli metal elektrokaplama islemlerine gore degisir Fircali elektrokaplama Yakindan iliskili bir surec bolgesel alanlarin veya tum ogelerin kaplama cozeltisine doymus bir firca kullanilarak kaplandigi fircayla elektro kaplamadir Genellikle hem kaplama solusyonunu tutan hem de kaplanan urunle dogrudan temasi onleyen emici kumas malzemeyle sarilmis paslanmaz celik govdeden olusan firca dusuk voltajli bir dogru akim guc kaynaginin anoduna ve kaplanacak oge katoda baglanir Operator fircayi kaplama cozeltisine batirir ve ardindan kaplama malzemesinin esit bir sekilde dagilmasini saglamak icin fircayi surekli hareket ettirerek urune uygular Fircali elektro kaplamanin tank kaplamaya gore tasinabilirlik herhangi bir nedenden dolayi tankla kaplanamayan ogeleri kaplama yetenegi ornegin bina restorasyonunda cok buyuk dekoratif destek kolonlarin kaplanmasi az veya hic maskeleme gereksinim olmamasi ve nispeten az kaplama solusyon hacim gereksinimi gibi cesitli avantajlari vardir Tank kaplamaya kiyasla dezavantajlari daha cok iscilik gerektirmesi tank kaplamasi cok az ozen gerektirir ve buyuk plaka kalinligi elde edilememesidir Fircali elektrokaplamada sert krom Sert krom mukavemeti direnci ve sik kaplamasi nedeniyle sert kaplama ve elektro kaplama icin kullanilan en yaygin kaplama malzemelerindendir Ancak krom alti degerlikli durumunda cok tehlikelidir Solundugunda veya tuketildiginde havadaki Cr 6 JT2 akciger kanserine baglanmistir ve bogaz agiz ve burunda hasara neden olur Bunun nedeni kromun alti degerlikli durumunda kanserojen ve teratojenik ozelliklere sahip olmasi ve hucreler uzerinde mutajenik etkiye sahip olmasidir Her yil 558 000 Amerikali teknisyen isyerinde alti degerlikli kroma maruz kalir ve elektrokaplama kaynak ve boyama endustrilerinde calisanlar yuksek Cr 6 bilesenlerine maruziyetin artmasi nedeniyle cok risk altindadir Alti degerlikli kromla baglantili tehlikeler nedeniyle daha guvenli cevre dostu alternatifler bulmak son on yildir firca elektrokaplama arastirmalarinin ana itici gucu oldu Gelistirilen bir alternatif metal matrisli kompozitlerdir MMC MMC yuksek sicakliklarda sertlik asinma direnci ve oksidasyon korumasi dahil olmak uzere metal kaplama cozumlerine benzersiz ve ustun ozellikler saglar Bu krom alternatifi MMC kobalt krom karbur nikel wolfram karbur ve nikel krom karbur icerir Tamburda kaplama Bu elektrokaplama teknigi endustride cok sayida kucuk nesneler icin yaygin kullanilir Nesneler fici seklindeki iletken olmayan bir tambura konulur ve sonra uzerlerine kaplanacak olan metalin cozunmus iyonlarini iceren kimyasal banyoya daldirilir Daha sonra tambur dondurulur ve elektrik akimlari birbirlerine dokunduklarinda devreleri tamamlayan tamburdaki parcalardan gecirilir Sonuc cok tekduze ve verimli bir kaplama islemidir ancak son urunlerdeki son kat kaplama isleminde muhtemelen asinmaya maruz kalir Cok suslemeli veya hassas tasarimli urunlere uygun degildir Temizlik Molekuler yag katmanlari kaplamanin yapismasini onleyebildiginden basarili elektrokaplama icin temizlik cok onemlidir ASTM B322 elektrokaplamadan once metalleri temizlemek icin standart bir kilavuzdur Temizleme solventle temizleme sicak alkali deterjanla temizleme elektro temizleme ve asitle muamele vb icerir Temizlik icin en yaygin endustriyel test yuzeyin iyice durulandigi ve dik tutuldugu su kirma Ingilizce waterbreak test testidir Yaglar gibi hidrofobik kirleticiler suyun damlamasina ve parcalanmasina neden olarak suyun hizli sekilde bosalmasina neden olur Mukemmel sekilde temizlenmis metal yuzeyler hidrofiliktir ve boncuklanmayan veya akmayan kirilmamis bir su tabakasi tutar ASTM F22 bu testin bir versiyonunu aciklar Bu test hidrofilik kirleticileri tespit etmez ancak elektrokaplama cozeltiler su bazli oldugundan bunlarin yerini kolayca alabilir Sabun gibi yuzey aktif maddeler testin hassasiyetini azaltir ve iyice durulanmasi gerekir EtkileriElektrokaplama is parcasinin kimyasal fiziksel ve mekanik ozelliklerini degistirir Nikel kaplamanin korozyon direncini artirmasi kimyasal degisime bir ornektir Fiziksel degisiklige bir ornek dis gorunusteki degisikliktir Mekanik degisiklige bir ornek takim endustrisinde gerekli bir ozellik olan gerilme mukavemetinde veya yuzey sertliginde degisikliktir Alttaki bakir veya nikel kapli devrelerde asit altinin elektrokaplamasi temas direncini ve yuzey sertligini azaltir Bakir kapli yumusak celik alanlar bu tur alanlarin yuzey sertlesmesi istenmiyorsa maske gorevi yapar Kalay kapli celik kalayin oksidasyonu nedeniyle yuzeyin matlasmasini onlemek icin krom kaplidir Elektro kaplama veya elektriksiz kaplama radyoaktif hipofosfit lt sup id mwpw gt 32 lt sup gt P iyonlari iceren nikel fosfor konsantrelerinden hazirlanan sulu bir cozelti kullanarak metal bir parcayi radyoaktif hale getirmenin yolu olarak kullanilabilir Elektro kaplamaya alternatiflerElektrolitik indirgeme icermeyen kati alt tabakadaki metallerin uzerine metal kaplama yapmak icin bircok alternatif surec vardir Akimsiz kaplama metal iyonlari ve bunlari redoks reaksiyonlari ile metale indirgeyecek kimyasallar iceren bir banyo kullanir Reaksiyon otokatalitik olmalidir boylece yeni metal tum banyoda bir defada toz olarak cokeltilmek yerine buyuyen kaplamanin uzerine cokelecektir Elektriksiz islemler asinma ve korozyon direnci icin nikel fosfor veya nikel bor alasimlarini ayna yapimi icin gumusu baskili devre kartlari icin bakir ve daha fazlasini biriktirmek icin yaygin olarak kullanilmaktadir Bu islemlerin elektro kaplamaya gore onemli bir avantaji rastgele sekle sahip yuzeyler uzerinde deliklerin icinde bile tekduze kalinlikta kaplamalar uretebilmeleri ve altligin elektriksel olarak iletken olmasina gerek olmamasidir Diger bir buyuk fayda guc kaynaklarina veya ozellikle sekillendirilmis anotlara ihtiyac duymamalaridir Dezavantajlar arasinda daha dusuk biriktirme hizi nispeten pahali kimyasallarin tuketimi ve sinirli kaplama metali secimi yer alir Daldirmali kaplama islemleri alt metalin cozulebilir iyonlara oksitlendigi yer degistirme reaksiyonlarindan yararlanirken kaplama metalinin iyonlari indirgenir ve yerine cokeltilir Bu islem cok ince kaplamalarla sinirlidir cunku alt tabaka tamamen kaplandiktan sonra reaksiyon durur Yine de baskili devre kartlarinda altin kaplamali elektrik kontaklari elde etmek icin kullanilan akimsiz nikel daldirma altin ENIG islemi gibi bazi onemli uygulamalara sahiptir Puskurtme metalin mikroskobik parcaciklarini bir vakumda alttabakaya puskurtmek icin guclu elektron isini kullanir Fiziksel buhar biriktirme metali buharlastirarak alt tabakaya aktarir Kimyasal buhar biriktirme kimyasal reaksiyonun sonucu olarak altlik uzerinde biriken ucucu bir metal bilesigi iceren gaz kullanir Yaldiz bir yapistiriciyla yerinde tutulan cok ince altin tabakasi uygulayarak metaller uzerine altin tabaka olusturmanin geleneksel yoludur Luigi Valentino BrugnatelliTarihBoris Jacobi Rusya da elektro kaplama elektro tipleme ve galvanoplastik heykel yapimciligini gelistirdi Ilk elektrokaplamanin Part Imparatorlugu doneminde yapilmis olmasi muhtemeldir Wilhelm Konig 1930 larda Irak Ulusal Muzesi nde asistandi Konig antik Irak tan kalan cok ince altin katmanlarla kaplanmis bir dizi cok ince gumus objeyi gozlemlemis ve bunlarin elektrolizle kaplandiklarina dair tahminler yapmisti Pers in Part MO 150 MS 223 ve Sasani MS 224 650 imparatorluklarinin baskenti Ctesiphon metropolunun yakininda 1938 de kesfedilen olasi bir Part bataryasi na atifta bulunarak fikrini destekledi Cihazin aslinda pil olup olmadigi ve oyleyse ne icin kullanildigi arastirmacilar arasinda tartisma konusu olmaya devam etmektedir Ancak modern arkeologlar artik genel olarak Konig in gordugu nesnelerin aslinda elektrolizle kaplanmadigi daha ziyade civa kullanilarak atesle kaplandigi konusunda hemfikir Bu nedenle antik Mezopotamya dan elektrokaplama belirtileri gosterdigi guvenilir bir sekilde tanimlanabilecek bilinen hicbir nesne ornegi yoktur Modern elektrokimya 1805 te Italyan kimyager Luigi Valentino Brugnatelli tarafindan icat edildi Brugnatelli meslektasi Alessandro Volta nin bes yil onceki icadi volta pilini ilk elektrokaplamayi kolaylastirmak icin kullandi Brugnatelli nin icatlari Fransiz Bilimler Akademisi tarafindan ortbas edildi ve sonraki otuz yil sanayide kullanilmadi 1839 a gelindiginde Ingiltere ve Rusya daki bilim adamlari baski plakalarinin bakir elektrokaplamasi icin Brugnatelli ninkine benzer metal kaplama sureclerini bagimsiz olarak tasarladilar Saint Petersburg daki St Isaac Katedrali nde galvanoplastik heykel Rusya daki Boris Jacobi galvanoplastikleri yeniden kesfetmekle kalmadi ayni zamanda elektrotipleme ve galvanoplastik heykel gelistirdi Galvanoplastikler mucit Peter Bagration bilim adami Heinrich Lenz ve bilimkurgu yazari Vladimir Odoyevsky gibi insanlarla birlikte teknolojinin daha da gelismesine katkida bulunan Rusya da hizla moda oldu Sankt Peterburg daki St Isaac Katedrali nin devasa galvanoplastik heykelleri ve Dunya nin en yuksek Ortodoks kilisesi Moskova daki Kurtarici Isa Katedrali nin altin kaplama kubbesi 19 yuzyilin ortalarinda Rusya da elektrokaplama kullaniminin en kotu sohretli orneklerindendir Nikel kaplama Kisa sure sonra Ingiltere Birmingham dan John Wright potasyum siyanurun altin ve gumus elektrokaplama icin uygun bir elektrolit oldugunu kesfetti Wright in ortaklari George Elkington ve Henry Elkington 1840 yilinda elektro kaplama icin ilk patentleri aldilar Bu ikisi daha sonra dunyaya yayildigi Birmingham da elektro kaplama sanayisi kurdu Halen Thinktank Birmingham Bilim Muzesi nde bulunan 1844 tarihli Woolrich Elektrik Jeneratoru endustride kullanilan en eski elektrik jeneratorudur Bu jenerator Elkingtons tarafindan kullanilmisti Hamburg daki Norddeutsche Affinerie 1876 da uretime baslayan ilk modern elektro kaplama tesisiydi Elektrokimya bilimi gelistikce elektrokaplama ile iliskisi anlasildi ve diger dekoratif olmayan metal elektro kaplama turleri gelistirildi Nikel pirinc kalay ve cinkonun ticari elektrokaplamasi 1850 lerde gelistirildi Elkingtons un patentlerine dayanan elektro kaplama banyolari ve ekipmanlari cok sayida buyuk olcekli nesnenin kaplamasina ozel uretim ve muhendislik uygulamalarina uyacak sekilde olceklendirildi Kaplama endustrisi 19 yuzyilin sonlarinda elektrik jeneratorlerinin gelismesiyle buyuk bir ivme kazandi Mevcut daha yuksek akimlarla daha iyi gorunumun yani sira korozyon korumasi ve gelismis asinma ozellikleri gerektiren metal makine bilesenleri donanim ve otomotiv parcalari toplu olarak kaplanabilmektedir Iki Dunya Savasi ve buyuyen havacilik endustrisi sert krom kaplama bronz alasimli kaplama sulfamat nikel kaplama ve diger bircok kaplama islemi gibi surecler dahil olmak uzere daha fazla gelisme ve iyilestirmeye ivme kazandirdi Kaplama ekipmani elle calistirilan katran astarli ahsap tanklardan saatte binlerce kilogram parca kaplayabilen otomatik ekipmanlara donustu Amerikali fizikci Richard Feynman in ilk projelerinden biri metali plastige elektrokaplama teknolojisi gelistirmekti Feynman arkadasinin orijinal fikrini basarili bir icat haline getirerek isvereninin ve arkadasinin vermis oldugu ancak baska turlu yerine getiremeyecegi ticari vaatleri tutmasina izin verdi Hull hucresinde denenen cinko cozeltisiHull hucresiHaring Blum hucresi Hull hucresi elektrokaplama banyosunun durumunu kalitatif olarak kontrol etmek icin kullanilan bir tur test hucresidir Mevcut yogunluk araligi icin optimizasyona katki maddesi konsantrasyonunun optimizasyonuna kirlilik etkilerinin taninmasina ve makro firlatma gucu kapasitesinin gosterilmesine olanak tanir Hull hucresi kaplama banyosunu laboratuvar olceginde kopyalar Dogrultucuya baglanan uygun anot kaplama cozeltisinin ornegi ile doldurulur Is banyonun sagligini gostermek icin kaplanacak olan Hull hucre test paneli ile degistirilir Hull hucresi 267 mL kaplama cozeltisi alan trapezoid bir kaptir Bu sekil test panelinin anoda acili olarak yerlestirilmesine izin verir Sonucta kaplama govde hucre cetveli ile olculebilen farkli akim yogunluklarinda kaplanir Cozelti hacmi katki maddesi konsantrasyonunun miktarsal optimizasyonuna imkan verir 267 mL ye 1 gram ilavesi kaplama tankinda oz gal ye esittir 0 5 Haring Blum hucresiHaring Blum hucresi kaplama banyosunun makro firlatma gucunu belirlemek icin kullanilir Hucre ortasinda sabit bir anot bulunan iki paralel katottan olusur Katotlar 1 5 oraninda anottan uzaktadir Makro firlatma gucu belirli bir sure boyunca dogru akim gecildiginde iki katottaki kaplama kalinligindan hesaplanir Hucre perspeks veya camdan imal edilmistir Ayrica bakinizAnotlama GalvanizKaynakca Arsivlenmis kopya 28 Kasim 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Aralik 2020 Dufour 2006 s IX 1 a b Dufour 2006 s IX 2 Dufour 2006 PDF Northeast Waste Management Officials Association 18 Ekim 2003 20 Temmuz 2011 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi US 4882014 Coyle R T amp J A Switzer Electrochemical synthesis of ceramic films and powders Gal Or 1991 Electrolytic ZrO2 Coatings I Electrochemical Aspects Journal of the Electrochemical Society 138 7 1939 doi 10 1149 1 2085904 Ju 2012 Fast and selective Cu2O nanorod growth into anodic alumina templates via electrodeposition Current Applied Physics 12 1 60 64 doi 10 1016 j cap 2011 04 042 kunji durai 2008 Pulse and pulse reverse plating Conceptual advantages and applications Electrochimica Acta 53 8 3313 3322 doi 10 1016 j electacta 2007 11 054 Proctor 2016 Inhalation cancer risk assessment of hexavalent chromium based on updated mortality for Painesville chromate production workers Journal of Exposure Science amp Environmental Epidemiology 26 2 224 31 doi 10 1038 jes 2015 77 PMC 4756268 2 PMID 26669850 SIFCO ASC 2018 23 Temmuz 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Tin and Solder Plating in the Semiconductor Industry Springer Science amp Business Media 30 Kasim 1992 s 122 ISBN 978 0 412 48240 3 1 Agustos 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 23 Aralik 2020 Surface Coating Industrial Press 1994 ss 454 458 ISBN 0 8311 3049 0 9 Ekim 2013 tarihinde kaynagindan arsivlendi US 6475644 Hampikian Janet amp Neal Scott Radioactive coating solutions methods and substrates chitsaz M R PDF www sid ir Iran University of Science amp Technology School of Architecture amp Urban Studies Tehran 28 Aralik 2020 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 16 Ekim 2020 A galvanic element from the Parthian period Keyser Paul 1993 The Purpose of the Parthian Galvanic Cells A First Century A D Electric Battery Used for Analgesia Journal of Near Eastern Studies 52 2 81 98 doi 10 1086 373610 JSTOR 545563 PMID 16468202 30 Temmuz 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Ekim 2020 JSTOR vasitasiyla Debunking the So Called Baghdad Battery Tales of Times Forgotten Ingilizce 8 Mart 2020 10 Ekim 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 10 Ekim 2021 Rusca 5 Mart 2012 tarihinde kaynagindan arsivlendi Birmingham Museums trust catalogue accession number 1889S00044 Michael Faraday and the Royal Institution The Genius of Man and Place Bristol Hilger 1991 s 51 ISBN 0750301457 Exhibiting Electricity IET 1997 s 90 ISBN 9780852968956 Hunt March 1973 The early history of gold plating Gold Bulletin 6 1 16 27 doi 10 1007 BF03215178 Stelter 2004 Process Optimization in Copper Electrorefining Advanced Engineering Materials 6 7 558 doi 10 1002 adem 200400403 Chapter 6 The Chief Research Chemist of the Metaplast Corporation Surely You re Joking Mr Feynman 1985 Metal Finishing Guidebook and Directory Issue 98 95 1998 s 588 Products Finishing 1 Aralik 2006 13 Mart 2010 tarihinde kaynagindan arsivlendi Haring Blum Cell Electrochemical Dictionary Springer 2012 s 444 doi 10 1007 978 3 642 29551 5 8 ISBN 978 3 642 29551 5 Electrochemical Engineering Science and Technology in Chemical and Other Industries Springer 1999 s 122 ISBN 3540643869