Физико-химическое обоснование режимов электрохимического полирования меди

стационарных условиях продукты анодной реакции накапливаются у поверхности полируемого металла. В некоторых случаях диффузия и конвекция не могут обеспечить отвод этих продуктов от анода в общую массу электролита и доставку свежего электролита к аноду, вследствие чего могут нарушаться оптимальные условия полирования. В этих случаях необходимо применять перемешивание электролита. Кроме того, перемешивание предотвращает локальное нагревание поверхности анода и позволяет поддерживать более равномерную температуру электролита.

Обычно перемешивание применяется тогда, когда на аноде образуются труднорастворимые в электролите плёнки и когда необходимо удалять прилипающие или медленно движущиеся в одном направлении пузырьки кислорода. В первом случае увеличивается скорость растворения плёнок на аноде, во втором - поверхность освобождается от пузырьков газа, которые могут вызвать образование таких дефектов на поверхности, как питтинги или «полосчатость».

Иногда лучшие результаты получаются при вращении и колебательном движении анода. Перемешивание электролита вызывает необходимость увеличения плотности тока.

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В курсовой работе исследованы физико-химические процессы, протекающие при ЭХП меди, а также теория ЭХП в целом. Рассмотрено применение полирования металлов в технологии машиностроения. Описаны составы некоторых электролитов и режимы электрохимического полирования меди и их обоснование. Также дано обобщённое понятие о механизме и кинетике процесса согласно мнениям некоторых исследователей и в свете современных представлений.

Однако следует заметить, что процесс ЭХП, несмотря на своё широкое применение, всё ещё недостаточно изучен и некоторые его положения всё ещё нуждаются в доработке и переосмыслении.

Выполненная курсовая работа позволила выяснить важность физико-химического подхода при решении технологических проблем электрохимического полирования.

7 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

  1. Щиголев П.В. Электрохимическое и химическое полирование металлов. М., 1959.

  2. Грилихес С.Я. Обезжиривание, травление и полирование металлов. Л.: Машиностроение, 1983.

  3. Грилихес С.Я. Электрохимическое травление, полирование и оксидирование металлов. Машгиз, 1957.

  4. Справочник по электрохимии. Под ред. Сухотина А.М. Л.: Химия, 1981.

  5. Технология химической и электрохимической обработки поверхности металлов. Машгиз, 1961.


2



ОГЛАВЛЕНИЕ :

1 ВВЕДЕНИЕ 1

2 МЕСТО ПРОЦЕССОВ ЭХП МЕТАЛЛОВ В ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕСТВ В ЧАСТНОСТИ 2

ОБЩЕЕ 2

  1. ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЙ 3

  2. ПОЛИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ 4

  3. ПОЛИРОВАНИЕ РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 4

  4. ПОЛИРОВАНИЕ МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА 5

  5. ЗАТОЧКА И НАПРАВКА ИНСТРУМЕНТА 6

  6. ПОВЫШЕНИЕ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ 6

  7. ВЫВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА 6

  8. ПОЛИРОВАНИЕ ЗАГОТОВОК И ПОЛУФАБРИКАТОВ 7

  9. ЭХП В ПРОИЗВОДСТВЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ В ЧАСТНОСТИ 7

3 СОСТАВЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И РЕЖИМЫ ЭХП МЕДИ 8

4 МЕХАНИЗМ И КИНЕТИКА ПРОЦЕССА 13

  1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ АВТОРОВ 13

  2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 16

5 ОБОСНОВАНИЕ РЕЖИМОВ ПОЛИРОВАНИЯ 20

5.1 ТЕМПЕРАТУРА ЭЛЕКТРОЛИТА 20

5.2 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИРОВАНИЯ 20

  1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 20

  2. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ЭЛЕКТРОЛИТА 21

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 23

7 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 24


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО ДЕЛАМ НАУКИ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

РЯЗАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ


Кафедра технологии радиоэлектронной аппаратуры


ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ


РЕЖИМОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО


ПОЛИРОВАНИЯ МЕДИ


Пояснительная записка к курсовой работе по курсу


« Физико-химические основы микроэлектроники и технологии


радиоэлектронных средств »


Работу выполнил

студент гр.551 Гусев В.Н.


Руководитель работы

доцент Морозов Е.А.


Рязань 1996




29-04-2015, 04:18

Страницы: 1 2
Разделы сайта