形成科学

電気分解の最も広範に使用

電気化学 - 18世紀と19世紀の変わり目には、新しい科学の誕生のための原動力となったいくつかの発見をしました。 そして、この科学の創設者は、二人の科学者でした。 「ボルタ電池」 - これは、1799年に最初の化学電流源を作成した英語の物理学者、イタリアの生理学者ルイージ・ガルヴァーニとA.ボルタです。 それは、科学者は、電流が今、電解質と呼ばれる化学変換が発生し、この溶液中の任意の塩の水溶液を通過されたときにことを見出したものです。 電気分解自体は、異なるプロセスのかなり複雑なセットです。 この移行 (負イオンが陽極になる傾向があり、カソードが正である)、及びイオンの拡散。 これらの製品および電解質、及び電極を挟ん間、それらの間で電気分解の生成物を生じ、このまた、種々の電気化学的および化学反応。

これらのプロセスの研究だけでなく、科学的価値です。 電気分解の実用化は非常に重要です。 例えば、純粋な水素、ナトリウム、またはニッケルのみ、このようにして得ることができます。 そして、業界での電解プロセスは、様々な目的のために使用されています。 彼らの助けを借りて準備 無機物質、 例えば、酸素、水素、アルカリ、塩素や他の非金属などを。 また、電気分解は、特定の金属(銀、銅)の洗浄に使用しました。 別の電解プロセスは、リチウム、カリウム、ナトリウム、亜鉛、マグネシウムおよび他の金属の製造および金属合金のための基礎を形成します。

当電解の使用に加えて - それはまた、有機物質、コーティングと金属表面(電解、ホウ素化、治療およびニトロ)の電気治療の調製です。 電気泳動、電気透析、電気めっきや実用的なアプリケーションを持っている他の同様のプロセスがあります。 また、電解値は、その助けを借りて、クリーン、ほとんど百パーセントの金属を得るという事実にあります。

少なくとも銅を取得します。 銅鉱石は、酸化物、硫黄化合物及び他の金属不純物を含有します。 これらの不純物の全てを用いて、この鉱石から得られた銅プレートにキャストされます。 次いで、プレートを、硫酸銅溶液(硫酸銅)にアノードとして配置されています。 そして、電気分解の適用が続きます。 特定の浴において、電極は、電圧および陰極で放出純金属を適用しました。 そして、すべての不純物を沈殿させたり、陰極上に立ってなくて、電解液中を通過しています。

また、局所および電解アルミニウム生産の使用。 このプロセス中の水溶液は、溶融ボーキサイトで置換され、適用されません。 そのような鉱石中の酸化アルミニウムと酸化鉄とシリコンとを含みます。 アルカリでボーキサイトを処理した後、アルミナと呼ばれる製品を製造します。 このアルミナは、底部の耐火物の炉内に装填されるとの壁はカーボン板にレイアウトされています。 これらのプレートは、負電源に接続されています。 炉の壁を貫通して延在する正炭素アノードに接続されています。 そして炉内にアノードを下げるときには発生し た電気アークは、 アルミナを溶かします。 この後溶融塊における電解処理を生じます。 オーブンの底部に、次いで型に注入され、純粋な(99.5%)のアルミニウムを、収集します。

しかし、電気の使用は、電気冶金ではありません。 このように、いくつかの金属は、他の金属の層で被覆することができます。 このプロセスは、電気メッキと呼ばれ、この表面に優れた外観を与えるためにそれにも高い強度とを与えて、酸化から金属表面を防ぐためにそれを適用しています。 そして、一般的にニッケルやクロムを使用コーティングとして、酸化や、銀、金などの貴金属にはほとんど影響を受けやすいです。

この場合、されるべき物品 のコーティングを電気めっきは、 慎重に、脱脂洗浄、研磨。 次いで、これを陰極として設置した めっき浴。 浴中の電解質は、製品によってカバーされる金属塩溶液、です。 そして、アノードは同じ金属で作られています。 そしてそれは、カソードが2つのアノードの間に配置され、均一なコーティングが判明しました。 現在決定された電力が供給される電極、及び銀、金、ニッケルまたはクロムの層で被覆された陰極。

電鋳と呼ばれる電気分解、のような使用があります。 この方法は、金属物体(メダル、コイン、浅浮き彫り)の様々なコピーを提供します。 ワックスなどのプラスチック材料から、この目的のために、それは、オブジェクトのコピーです。 そして、それは、それを導電与え、それが陰極として機能風呂にコピーを置くためにグラファイト塵で被覆しました。 そして、このコピーを電気分解して所望の金属の厚さでコーティングされています。 ワックスは、加熱によって除去されます。 そして、これは電気分解と呼ばれる方法によって提供される機会のほんの一部です。

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