အဂၤလိပ္

တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်များသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်မှုကို မည်သို့ မြှင့်တင်ပေးသနည်း။

2024-07-25 11:30:21

တိုက်တေနီယမ်သည် ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများရှိသော စွယ်စုံသုံးသတ္တုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒအပါအဝင် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးတွင် အဖိုးတန်စေသည်။ ၎င်း၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောအခါ တိုက်တေနီယမ်သည် တက်ကြွသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဟုတ်မဟုတ် မေးခွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒတွင် တက်ကြွသောလျှပ်ကူးပစ္စည်းဆိုသည်မှာ အောက်ဆီဒေးရှင်းဖြစ်စေခြင်း သို့မဟုတ် လျှော့ချခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒတုံ့ပြန်မှုများတွင် ပါဝင်သည့်လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်၏လျှပ်ကူးပစ္စည်းအဖြစ် အပြုအမူသည် ရှုပ်ထွေးပြီး သီးခြားလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒပတ်ဝန်းကျင်နှင့် မျက်နှာပြင်အခြေအနေများအပါအဝင် အချက်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် မူတည်သည်။ ဤဘလော့ဂ်ပို့စ်သည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်စစ်ဓာတ်သွင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ၎င်း၏အသုံးချမှုကို အဓိကထား၍ တိုက်တေနီယမ်၏သဘောသဘာဝကို စူးစမ်းလေ့လာပါမည်။

တိုက်တေနီယမ်သည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်မှုအတွက် အန်နုတ်အဖြစ် မည်သို့လုပ်ဆောင်သနည်း။

တိုက်တေနီယမ်သည် ၎င်း၏ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများပေါင်းစပ်မှုကြောင့် နီကယ်နှင့်ကိုဘော့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူရန်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်သောအန်နုတ်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ အခြေခံပစ္စည်းအနေဖြင့် တိုက်တေနီယမ်သည် အပေါ်ယံလွှာ၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရည်အသွေးကို အထောက်အကူပြုသည့် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းသည်။

ပထမဦးစွာ၊ တိုက်တေနီယမ်တွင် ထူးကဲသော ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်၏ မျက်နှာပြင်ကို ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်အပေါ်ယံလွှာ၏ ကပ်ငြိမှုကို မြှင့်တင်ရန် အလွယ်တကူ ပြုပြင်နိုင်သည်။ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွတ်တိုက်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ထွင်းထုခြင်း သို့မဟုတ် အန်နိုဒဇေးရှင်းကဲ့သို့သော ကြိုတင်ပြုပြင်မှုနည်းလမ်းများကို အသုံးပြု၍ ကြမ်းတမ်းသော သို့မဟုတ် အပေါက်များသော မျက်နှာပြင်ကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဤကပ်ငြိမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းသည် တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်၏ ကြာရှည်ခံမှုနှင့် တာရှည်ခံမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

တိုက်တေနီယမ်၏ သိပ်သည်းဆနည်းခြင်းနှင့် ခိုင်ခံ့မှု-အလေးချိန်အချိုး မြင့်မားခြင်းကြောင့် အလေးချိန်သည် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည့် အသုံးချမှုများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်ဖြင့် အုပ်လိုက်သောအခါ၊ ရလဒ်အနေဖြင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းသည် တိုက်တေနီယမ်၏ ပေါ့ပါးသောသဘောသဘာဝကို အပေါ်ယံလွှာမှ ပံ့ပိုးပေးသော မြှင့်တင်ထားသော မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။

ထို့အပြင် တိုက်တေနီယမ်၏ လျှပ်စစ်စီးကူးနိုင်စွမ်းသည် အခြားသတ္တုအချို့ကဲ့သို့ မမြင့်မားသော်လည်း ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်အလွှာဖြင့် မြှင့်တင်ထားသည်။ 

နီကယ်နှင့်ကိုဘော့လ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်အတွက် am anode အဖြစ်တိုက်တေနီယမ်ကိုအသုံးပြုသည့်အခါ သီးခြားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက် parameters များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးပါသည်။ အကောင်းဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရလဒ်ရရှိရန် လျှပ်စီးကြောင်းသိပ်သည်းဆ၊ electrolyte ဖွဲ့စည်းမှု၊ အပူချိန်နှင့် pH တို့ကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ရမည်။ 

တိုက်တေနီယမ်ပေါ်ရှိ ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်အပေါ်ယံလွှာသည် အောက်ခံအလွှာ၏ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ဤအပေါ်ယံလွှာများသည် မာကျောမှု၊ ပွန်းစားမှုခံနိုင်ရည်နှင့် ချေးခြင်းကာကွယ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသောကြောင့် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ထုတ်ယူခြင်းအတွက် သင့်လျော်သော ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းကို ဖြစ်စေသည်။

အဆုံးသတ်အနေနဲ့ တိုက်တေနီယမ်ဟာ နီကယ်ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းမှု အပေါ်ယံလွှာတွေအတွက် အန်နုတ်အဖြစ် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိပါတယ်။ ၎င်းရဲ့ မွေးရာပါဂုဏ်သတ္တိတွေနဲ့ သင့်လျော်တဲ့ မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ အပေါ်ယံလွှာဂုဏ်သတ္တိတွေ ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါ တိုက်တေနီယမ်အောက်ဆိုဒ်နဲ့ ရောနှောထားတဲ့ သတ္တုအောက်ဆိုဒ် အပေါ်ယံလွှာ နှစ်ခုလုံးရဲ့ အစွမ်းသတ္တိတွေကို အသုံးချပြီး အရည်အသွေးမြင့် ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။

နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်များကို အသုံးပြုခြင်း၏ အားသာချက်များကား အဘယ်နည်း။

တိုက်တေနီယမ် anodes နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သောကြောင့် ဟိုက်ဒရိုမက်တလာဂျီ အသုံးချမှုများအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ ဤအားသာချက်များသည် တိုက်တေနီယမ်၏ ထူးခြားသော ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ် အလွှာ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများမှ ပေါက်ဖွားလာသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

တိုက်တေနီယမ် anode များအသုံးပြုခြင်း၏ အဓိကအားသာချက်များထဲမှတစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ ချေးခံနိုင်ရည် အလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်သည် သဘာဝအတိုင်း အကာအကွယ်ပေးသော အောက်ဆိုဒ်အလွှာကို ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ၎င်းကို အပေါ်ယံလွှာဖြင့် ပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဤချေးခံနိုင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုလိုက်ဝင်းနိုင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အထူးသဖြင့် အကျိုးရှိပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် anode များသည် ပြင်းထန်သော electrolytes များနှင့် ပြင်းထန်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် ထိတွေ့နေရပါသည်။ ဤ anode များ၏ ကြံ့ခိုင်မှု တိုးတက်လာခြင်းကြောင့် ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုမိုရှည်ကြာလာပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ကုန်ကျစရိတ်များ လျော့နည်းသွားပါသည်။

တိုက်တေနီယမ် anode များသည် အခြား electrode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သာလွန်ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာတည်ငြိမ်မှုကိုလည်း ပြသထားသည်။ ဤတည်ငြိမ်မှုသည် ကြာရှည်စွာ electrowinning အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။ ရောနှောထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်ကို သတ်မှတ်ထားသော မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္ဍာန်ရှိစေရန် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်နိုင်ပြီး လျှပ်စီးကြောင်းဖြန့်ဖြူးမှုအရ anode ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် စွမ်းအင်ထိရောက်မှု တိုးတက်လာနိုင်ခြေဖြစ်သည်။ တိုက်တေနီယမ်ပေါ်ရှိ ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ်အလွှာကို မြင့်မားသောလျှပ်စစ်စီးကူးမှုရှိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်နိုင်ပြီး အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် လိုအပ်သော ဆဲလ်ဗို့အားကို လျှော့ချပေးပါသည်။ ဤစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလျှော့ချခြင်းသည် အထူးသဖြင့် ကြီးမားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကုန်ကျစရိတ်များစွာ သက်သာစေနိုင်သည်။

တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်များ အသုံးပြုခြင်းသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းမှု အရည်အသွေး မြှင့်တင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ဤ အန်နုတ်များ၏ တည်ငြိမ်ပြီး တစ်ပြေးညီ မျက်နှာပြင်သည် အီလက်ထရိုလိုက်တွင် အိုင်းယွန်း ဖြန့်ဖြူးမှုကို တသမတ်တည်း မြှင့်တင်ပေးပြီး ပိုမို တစ်ပြေးညီ အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဤ တစ်ပြေးညီဖြစ်မှုသည် ဟိုက်ဒရိုမက်တလာဂျီ အသုံးချမှုများတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။

ထို့အပြင်၊ တိုက်တေနီယမ် anode များကို သီးခြား catalytic ဂုဏ်သတ္တိများ ရှိစေရန် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ရောနှောထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ် အပေါ်ယံလွှာ၏ ပါဝင်မှုနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံကို ဂရုတစိုက် ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ electrowinning လုပ်ငန်းစဉ်တွင် လိုချင်သော လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ ဓာတ်ပြုမှုများဆီသို့ anode ၏ catalytic activity ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် electrowinning စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး electrowinning additives များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု နည်းပါးသော အသုံးပြုမှု အလားအလာကို ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

တိုက်တေနီယမ်၏ ပေါ့ပါးသော သဘာ၀သည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ တိုက်တေနီယမ် anodes ရိုးရာ anode ပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက ကိုင်တွယ်တပ်ဆင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည် anode ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် အစားထိုးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များကို ရိုးရှင်းစေပြီး ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရပ်တန့်ချိန်ကို လျှော့ချပေးနိုင်သည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

ထို့အပြင် တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်များ အသုံးပြုခြင်းသည် ပိုမိုပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်သော လျှပ်စစ်ဝင်းနိုင်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။ ရိုးရာ အန်နုတ် ပစ္စည်းအချို့နှင့်မတူဘဲ တိုက်တေနီယမ်နှင့် ၎င်း၏ ရောနှောသတ္တုအောက်ဆိုဒ် အပေါ်ယံလွှာများသည် အဆိပ်သင့် လေးလံသော သတ္တုများ ကင်းစင်ပြီး hydrometallurgy လုပ်ငန်းတွင် တိုးပွားလာသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု ရည်မှန်းချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုအရ၊ တိုက်တေနီယမ် anode များကို မတူညီသော electrowinning cell ဒီဇိုင်းများနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးဖြင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ 

နောက်ဆုံးအနေနဲ့ တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်တွေရဲ့ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်မှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ကနဦးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာ ရိုးရာ အန်နုတ်ပစ္စည်းတချို့နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ပိုမိုမြင့်မားနိုင်ပေမယ့် သက်တမ်းပိုရှည်လာခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု လိုအပ်ချက်လျော့နည်းခြင်းနဲ့ စွမ်းအင်ချွေတာနိုင်မှုအလားအလာတွေက အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်ကို လျော့နည်းစေနိုင်ပါတယ်။

အဆုံးသတ်အနေနဲ့ နီကယ်နဲ့ ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်တွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ချေးခံနိုင်ရည် မြင့်မားလာခြင်း၊ အတိုင်းအတာ တည်ငြိမ်မှု၊ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုနဲ့ ထုတ်ကုန်အရည်အသွေး အပါအဝင် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ အန်နုတ်တွေရဲ့ ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်မှုနဲ့ ရေရှည်ကုန်ကျစရိတ် သက်သာစေမယ့် အလားအလာတွေကြောင့် သူတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ ရလဒ်တွေကို တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်လိုတဲ့ ခေတ်မီ ဟိုက်ဒရိုမက်တလာဂျီ လုပ်ငန်းတွေအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရွေးချယ်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေပါတယ်။

အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်မှုအတွက် တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်များ၏ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် တိုက်တေနီယမ်အန်နုတ်များ၏ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို သိသိသာသာလွှမ်းမိုးသည်၊ အထူးသဖြင့် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်သည့်အခါ။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် မျက်နှာပြင်ဝိသေသလက္ခဏာများကို ပြုပြင်ပေးရုံသာမက သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်စစ်ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အန်နုတ်၏ အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးသည်။

အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် anode မျက်နှာပြင်၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုကို သက်ရောက်မှုရှိသည်။ တိုက်တေနီယမ်အောက်ခံပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားသောပစ္စည်းများကို အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများပါရှိသော မျက်နှာပြင်တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်မှုအတွက် အပေါ်ယံလွှာတွင် ရောနှောထားသော သတ္တုအောက်ဆိုဒ်အပြင် သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် အခြားဒြပ်စင်များ ပါဝင်နိုင်သည်။ ဤပြုပြင်ထားသော မျက်နှာပြင်ဖွဲ့စည်းမှုသည် anode ၏ တုံ့ပြန်မှု၊ ရွေးချယ်မှုနှင့် ပစ်မှတ်လျှပ်စစ်ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်တွင် တည်ငြိမ်မှုကို သိသိသာသာပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။

နောက်ထပ်အရေးကြီးသောရှုထောင့်တစ်ခုမှာ အန်နုတ်၏ လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် သက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ အပေါ်ယံလွှာကို တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်များတွင် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသော မူရင်းတိုက်တေနီယမ်အောက်ဆိုဒ်အလွှာထက် လျှပ်စစ်စီးကူးမှုပိုမိုမြင့်မားစေရန် အင်ဂျင်နီယာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤစီးကူးမှုမြင့်တက်လာခြင်းသည် အီလက်ထရုတ်-အီလက်ထရိုလိုက်မျက်နှာပြင်တွင် အားသွင်းလွှဲပြောင်းမှု kinetics ကို တိုးတက်စေပြီး၊ overpotentials များကို လျှော့ချပေးပြီး နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် electrowinning ၏ ಒಟ್ಟಾರೆထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။

အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို တိုက်တေနီယမ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် သီးခြားပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံများ သို့မဟုတ် အဆင့်များကို ဖန်တီးရန်အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အပေါ်ယံလွှာ၏ ပုံဆောင်ခဲဖြစ်မှုနှင့် အဆင့်ဖွဲ့စည်းမှုသည် ၎င်း၏ ဓာတ်ကူဂုဏ်သတ္တိများကို များစွာလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။

မျက်နှာပြင်မာကျောမှုနှင့် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုခံနိုင်ရည်တို့သည် အပေါ်ယံလွှာဖြင့် ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်သော အပိုဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သည်။ မာကျောသောပစ္စည်းများကို အပေါ်ယံလွှာဖြင့် ဖုံးအုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်အပေါ်ယံလွှာများ ဖန်တီးခြင်းဖြင့်၊ ၏ တာရှည်ခံမှုကို တိုက်တေနီယမ် anode သိသိသာသာ မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ၎င်းသည် အထူးသဖြင့် anode များသည် ပြင်းထန်သော လည်ပတ်မှုအခြေအနေများနှင့် စက်မှုဆိုင်ရာဖိစီးမှုဒဏ်ကို ခံရသည့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများတွင် အရေးကြီးပါသည်။

အပေါ်ယံလွှာနှင့် တိုက်တေနီယမ်အောက်ခံအကြား ကပ်ငြိမှုသည် အပေါ်ယံလွှာလုပ်ငန်းစဉ်၏ လွှမ်းမိုးမှုခံရသော အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ အပေါ်ယံလွှာကန့်သတ်ချက်များနှင့် မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှုနည်းစနစ်များကို သင့်လျော်စွာထိန်းချုပ်ခြင်းသည် အပေါ်ယံလွှာနှင့် အောက်ခံလွှာအကြား ခိုင်မာသောနှောင်ကြိုးကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး ပြုပြင်ထားသော မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို သေချာစေနိုင်သည်။ ဤရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းပုံများသည် မတူညီသောပစ္စည်းများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေါင်းစပ်နိုင်ပြီး တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းအပေါ်ယံလွှာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သာလွန်ကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အလွှာပေါင်းစုံအပေါ်ယံလွှာသည် မြင့်မားသောဓာတ်ကူပစ္စည်းလုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်သော ချေးခံနိုင်ရည်နှစ်မျိုးလုံးကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်။

အပေါ်ယံလွှာ၏ porosity သည် ထိန်းချုပ်နိုင်သော နောက်ထပ်အရေးကြီးသော မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိတစ်ခုဖြစ်သည်။ porous coatings များသည် မျက်နှာပြင်ဧရိယာ တိုးလာခြင်းနှင့် အလားအလာရှိသော mass transport ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ electrowinning အချို့တွင် အကျိုးရှိနိုင်သည်။ သို့သော် porosity အတိုင်းအတာကို စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုနှင့် conductivity ကဲ့သို့သော အခြားဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ဂရုတစိုက် ဟန်ချက်ညီအောင် ပြုလုပ်ရမည်။

နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မျက်နှာပြင်ရဲ့စိုစွတ်နိုင်စွမ်းနဲ့ စုပ်ယူနိုင်စွမ်းတွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ်။ နီကယ်နဲ့ ကိုဘော့လ် အီလက်ထရိုဝင်းနိုင်းမှုမှာ အန်နုတ်ဟာ အီလက်ထရိုလိုက်နဲ့ ဓာတ်ပြုပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘယ်လို အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှုရှိလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ရာမှာ ဒီဝိသေသလက္ခဏာတွေက အရေးကြီးပါတယ်။ အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းသည် အီလက်ထရိုလိုက် ထိုးဖောက်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး အီလက်ထရုတ်မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးချနိုင်စေပါတယ်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

အဆုံးသတ်အနေနဲ့၊ အပေါ်ယံလွှာပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိတွေကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ယူရန်အတွက် တိုက်တေနီယမ် အန်နုတ်များ။ အပေါ်ယံလွှာဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် သင့်လျော်သော အပေါ်ယံလွှာပစ္စည်းများကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့် အန်နုတ်၏ မျက်နှာပြင်ပုံသဏ္ဍာန်၊ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းမှု၊ လျှပ်စစ်ဂုဏ်သတ္တိများ၊ ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံ၊ မာကျောမှု၊ ကပ်ငြိမှု၊ porosity နှင့် ရေစိုနိုင်မှုကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ ဤပြုပြင်ထားသော မျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လ် လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် အနိုင်ရသော လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အန်နုတ်၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုကို အတူတကွ ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။

Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. ၏ ထုတ်ကုန်များကို စိတ်ဝင်စားပါက ကျေးဇူးပြု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ yangbo@tjanode.com.

ကိုးကား:

1. Walsh၊ FC၊ & Ponce de León၊ C. (2014)။ သတ္တုအလွှာတစ်ခုတွင် အမှုန်များပါဝင်ခြင်းဖြင့် သတ္တု matrix ပေါင်းစပ်အလွှာများ၏ electrodeposition ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း- တည်ထောင်ပြီး ကွဲပြားသောနည်းပညာ။ IMF ၏ ငွေလွှဲမှုများ၊ 92(2)၊ 83-98။

2. Dutta, A., Saha, SK, Adhikari, U., Banerjee, P., & Sukul, D. (2017)။ 2 M HCl ဖြေရှင်းချက်တွင် အပျော့စားသံမဏိတွင် 1-(အစားထိုး phenyl) benzimidazole ၏ corrosion inhibition ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အစားထိုးအကျိုးသက်ရောက်မှု- ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်မှုနှင့် သီအိုရီဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု။ Corrosion Science, 123, 256-266။

3. Xia, F., Jia, W., Ma, C., Wang, R., & Zhang, S. (2015)။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထားဖြင့် Ni-TiN ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု။ အသုံးချမျက်နှာပြင်သိပ္ပံ၊ 355၊ 1217-1224။

4. Bača, Ľ., Sviečka, J., & Koneracká, M. (2013)။ Ti substrate တစ်ခုပေါ်ရှိ electrodeposited Ni-Co အလွိုင်းအပေါ်ယံပိုင်း ပြင်ဆင်မှုနှင့် လက္ခဏာရပ်များ။ အသုံးချလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်၊ ၄၃(၁၁)၊ ၁၁၁၇-၁၁၂၆။

5. Costovici, S., Manea, AC, Visan, T., & Anicai, L. (2016)။ choline chloride အခြေပြု ionic အရည်များကို အသုံးပြု၍ ကြေးနီအလွှာပေါ်တွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းထည့်ထားသော Ni-Co အလွိုင်းအလွှာများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း။ Electrochimica Acta၊ 207၊ 97-111။

6. Allahyarzadeh, MH, Roozbehani, B., & Ashrafi, A. (2019)။ 1-ethyl-3-methyl-imidazolium chloride ionic ionic အရည်ကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသော Mo ပါဝင်မှုရှိသော amorphous/nanocrystalline Ni-Mo သတ္တုစပ်များ၏ လျှပ်စီးကြောင်းများ။ Surface and Coatings Technology, 386, 125487။

7. Tsynsaru, N., Cesiulis, H., Donten, M., Sort, J., Pellicer, E., & Podlaha-Murphy, EJ (2012)။ သံအုပ်စုသတ္တုများဖြင့် တန်စတင်သတ္တုစပ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း အနေအထားတွင် ခေတ်ရေစီးကြောင်းများ။ Surface Engineering နှင့် Applied Electrochemistry၊ 48(6)၊ 491-520။

8. Gómez, E., Pellicer, E., & Vallés, E. (2011)။ binary နှင့် ternary induced electrodeposition တွင် ပါဝင်သော intermediate molybdenum oxides များ။ Electroanalytical Chemistry ဂျာနယ်၊ 656(1-2), 25-33။

9. Torabinejad, V., Aliofkhazraei, M., Assareh, S., Allahyarzadeh, MH, & Rouhaghdam, AS (2017)။ Ni-Fe သတ္တုစပ်များ၊ ပေါင်းစပ်များနှင့် nano coatings များ၏ လျှပ်စီးကြောင်းများ- သုံးသပ်ချက်။ Journal of Alloys and Compounds, 691, 841-859။

10. Ebrahimi, F., & Ahmed, Z. (2003)။ electrodeposited nanocrystalline နီကယ်၏ ဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် လက်ရှိသိပ်သည်းဆ၏ သက်ရောက်မှု။ အသုံးချလျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒဂျာနယ်၊ ၃၃(၈)၊ ၇၃၃-၇၃၉။

သက်ဆိုင်ရာ Industry Knowledge