အဂၤလိပ္

တိုက်တေနီယမ် အီလက်ထရွန်းကို အသုံးပြု၍ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့၏ ဓာတ်ပြုခြင်းတွင် နည်းပညာဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကား အဘယ်နည်း။

2024-08-21 16:53:11

နီကယ်နှင့် ကိုဘော့၏ electrodeposition ကိုအသုံးပြုသည်။ တိုက်တေနီယမ်လျှပ် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒနှင့် ပစ္စည်းများ သိပ္ပံပညာတို့တွင် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော်လည်း ရှုပ်ထွေးသော သုတေသနကို တင်ဆက်ထားသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် နီကယ်အိုင်းယွန်းများ၏ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လျှပ်ကူးပစ္စည်းပါဝင်မှုတွင် နီကယ်ပန်းကန်ပြားတစ်ခုပေါ်၌ ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများ ထွက်ပေါ်လာသည်။ သို့သော်၊ ဤလျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထားတွင် လျှပ်ကူးပစ္စည်းပစ္စည်း၊ electrolyte ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် အပ်နှံမှုဘောင်များကြားတွင် ရှုပ်ထွေးသော အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှအစပြု၍ နည်းပညာဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ ဤစိန်ခေါ်မှုများသည် ရရှိလာသော နီကယ်၏ အရည်အသွေး၊ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ ဤအတားအဆီးများကို နားလည်ပြီး ကျော်လွှားခြင်းသည် အမျိုးမျိုးသော အပလီကေးရှင်းများအတွက် အဆင့်မြင့်ပစ္စည်းများကို ဖန်တီးရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။

တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ ကပ်ငြိမှုကို မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။

အကြားအပြန်အလှန် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း နှင့် နီကယ်ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထားသည် အစစ်ခံခြင်း၏ အလုံးစုံအရည်အသွေးနှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ကို သိသိသာသာလွှမ်းမိုးသည့် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ အလွန်ကောင်းမွန်သော သံချေးတက်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး မြင့်မားသော ခွန်အားနှင့် အလေးချိန်အချိုးအတွက် လူသိများသော တိုက်တေနီယမ်သည် electrodeposition အတွက် anode အဖြစ် အသုံးပြုသည့်အခါ ထူးခြားသောစိန်ခေါ်မှုများကို တင်ဆက်ပါသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

တိုက်တေနီယမ်အလွှာ၏ မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုသည် electrodeposition adhesion အတွက် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ သို့သော်၊ အလွန်အကျွံ ကြမ်းတမ်းမှုသည် တူညီမှုမရှိသော လျှပ်ကူးပစ္စည်း အထူနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဖိစီးမှု အာရုံစူးစိုက်မှု အမှတ်များကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သုတေသီများသည် adhesion နှင့် electrodeposition တူညီမှုကြား ဟန်ချက်ညီစေရန် ထိန်းချုပ်ထားသော etching သို့မဟုတ် sandblasting လုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့် မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် စူးစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြသည်။

အခြားစိန်ခေါ်မှုမှာ တိုက်တေနီယမ်နှင့် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့တို့ကြားတွင် လျှပ်စစ်ဓာတု မြင့်မြတ်မှု ကွာခြားချက်တွင် ရှိသည်။ ဤကွာဟမှုသည် အင်တာဖေ့စ်ရှိ galvanic corrosion ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး၊ အစစ်ခံခြင်း၏ရေရှည်တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဤပြဿနာကို လျော့ပါးစေရန်၊ အလယ်အလတ်အလွှာများ သို့မဟုတ် gradient ပေါင်းစပ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးဖြစ်သည်။ 

နိဂုံးချုပ်အနေနှင့်၊ တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်းများသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းနိုင်သော်လည်း မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု၊ တွယ်ငြိမှုနှင့် မျက်နှာစာဆိုင်ရာ လိုက်ဖက်ညီမှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းသည် အရည်အသွေးမြင့် အစစ်ခံမှုရရှိရန်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။ ဤနယ်ပယ်တွင် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသော သုတေသနများသည် ထိုးထွင်းသိမြင်မှုအသစ်များနှင့် ဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများကို ဆက်လက်ထုတ်ဖော်ပြသပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ထားသော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် တာရှည်ခံပစ္စည်းများအတွက် လမ်းခင်းပေးပါသည်။

နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော အီလက်ထရိုလစ်ဖွဲ့စည်းမှုသည် အဘယ်နည်း။

electrolyte ပျော်ရည်၏ဖွဲ့စည်းမှုမှာ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့၏ electrodeposition တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပြီး အစစ်ခံခြင်း kinetics နှင့် အစစ်ခံခြင်း၏ရလဒ်ဂုဏ်သတ္တိများကို သိသိသာသာ လွှမ်းမိုးပါသည်။ အကောင်းမွန်ဆုံး electrolyte ပါဝင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းရင်းများကို ဂရုတစိုက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်ပြီး မတူညီသော အစိတ်အပိုင်းများအကြား သိမ်မွေ့သော ချိန်ခွင်လျှာတစ်ခု ပါဝင်နေပါသည်။

နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများမှာ သတ္တုအိုင်းယွန်းရင်းမြစ်များအဖြစ် အသုံးပြုသည့် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ဆားများ ပါဝင်သည်။ ယေဘူယျရွေးချယ်မှုများတွင် နီကယ်ဆာလဖိတ် (NiSO4) နှင့် ကိုဘော့ဆာလ်ဖိတ် (CoSO4) တို့သည် ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။ သတ္တုစပ်၏ဖွဲ့စည်းမှုအပေါ် တိုက်ရိုက်သက်ရောက်သောကြောင့် အဆိုပါဆားများ၏ အချိုးသည် အရေးကြီးပါသည်။ သို့သော်၊ electrolyte အတွင်းရှိ သတ္တုအချိုးအစားသည် စနစ်များတွင် တွေ့ရလေ့ရှိသော ပုံမှန်မဟုတ်သော codeposition အပြုအမူကြောင့် စုဆောင်းထားသောသတ္တုအတွင်းရှိ တူညီသောအချိုးသို့ တိုက်ရိုက်ပြန်ဆိုရန် မလိုအပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဘောရစ်အက်ဆစ် (H3BO3) သည် အီလက်ထရောနစ်သို့ မကြာခဏ အရှိန်မြှင့်ပေးသည့် အေးဂျင့်အဖြစ် ထည့်သွင်းသည်။ ၎င်းသည် cathode မျက်နှာပြင်အနီးတွင် တည်ငြိမ်သော pH ကို ထိန်းသိမ်းရန် ကူညီပေးသည်၊ ၎င်းသည် ချောမွေ့ပြီး အဆက်အစပ်ရှိသော သတ္တုများကို ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဘောရစ်အက်ဆစ်၏အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 30 မှ 45 g/L အကြားတွင် အကောင်းဆုံးအဆင့်ဖြင့် အစစ်ခံခြင်း၏အရည်အသွေးကို သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း မကြာသေးမီက သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများသည် boric acid ကို အစားထိုးနိုင်သည့် အစားထိုး buffering အေးဂျင့်များကို သုတေသနပြုခဲ့ကြသည်။

Additives များသည် အစစ်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ထွက်ပေါ်လာသော အစစ်ခံခြင်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Saccharin ကို စိတ်ဖိစီးမှုကို သက်သာစေပြီး အစေ့အဆန် သန့်စင်ဆေးအဖြစ် အသုံးများသည်။ ၎င်းသည် သိုက်အတွင်းရှိ အတွင်းပိုင်းဖိစီးမှုများကို လျှော့ချပေးကာ အစစ်ခံခြင်း၏ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည့် ပိုနုသော အစေ့များဖွဲ့စည်းခြင်းကို အားပေးသည်။ sodium lauryl sulfate သို့မဟုတ် coumarin ကဲ့သို့သော အခြားသော additives များကို မျက်နှာပြင်အချောထည်နှင့် deposit morphology ကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

electrolyte ၏ pH သည် အစစ်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသော အခြားအရေးကြီးသော ကန့်သတ်ဘောင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအနေအထားအတွက်၊ အကောင်းဆုံး pH အကွာအဝေးသည် ပုံမှန်အားဖြင့် 3.5 နှင့် 4.5 ကြားဖြစ်သည်။ ဤအက်စစ်ဓာတ်အနည်းငယ်ရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်သည် ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်များဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဟန့်တားစေပြီး ဖြေရှင်းချက်အတွင်းရှိ သတ္တုအိုင်းယွန်းရှုပ်ထွေးမှုကို သေချာစေသည်။ အက်ဆစ် (ဥပမာ၊ ဆာလဖူရစ်အက်ဆစ်) နှင့် အောက်ခံ (ဥပမာ၊ ဆိုဒီယမ်ဟိုက်ဒရောဆိုဒ်) ဖြည့်စွက်မှုများကြောင့် pH ထိန်းချုပ်မှုကို မကြာခဏ ပြုလုပ်နိုင်သည်။

အပူချိန်သည်လည်း electrodeposition ဖြစ်စဉ်တွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အစစ်ခံနှုန်းကို တိုးစေပြီး အစစ်ခံမှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်း အများစုသည် အပူချိန် 50°C နှင့် 60°C ကြားတွင် လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်၊ တိကျသောအသုံးချပရိုဂရမ်နှင့် အလိုရှိသော electrodeposition ဂုဏ်သတ္တိများပေါ်မူတည်၍ အကောင်းဆုံးအပူချိန်သည် ကွဲပြားနိုင်သည်။

အီလက်ထရွန်းအိုင်းများတွင် ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်း၏ အာရုံစူးစိုက်မှုသည် ဂရုတစိုက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် လိုအပ်သော အခြားအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလိုရိုက်အိုင်းယွန်းများသည် electrolyte ၏လျှပ်ကူးနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီး anode ပျော်ဝင်မှုကိုတိုးတက်စေနိုင်သော်လည်း ပမာဏများလွန်းပါက သိုက်အတွင်းရှိ pitting corrosion ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်၊ ကလိုရိုက်အနည်းငယ် (ဥပမာ- နီကယ်ကလိုရိုက်မှ) ကို အီလက်ထရွန်းထဲသို့ ပေါင်းထည့်ကာ ပြင်းအား 20 g/L အောက်တွင်ထားရှိလေ့ရှိသည်။

မကြာသေးမီက သုတေသနပြုချက်များသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်း အနေအထားအတွက် အစားထိုး အီလက်ထရွန်းများအဖြစ် အိုင်ယွန်အရည်များကို စူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။ ဤရေမှမဟုတ်သော၊ အိုင်ယွန်အပျော်ရည်များသည် ကျယ်ပြန့်သော လျှပ်စစ်ဓာတုပြတင်းပေါက်များ၊ ကောင်းသောလျှပ်စစ်စီးကူးမှုနှင့် အခိုးအငွေ့ဖိအားနည်းခြင်းကဲ့သို့သော ထူးခြားသောဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးဆောင်သည်။ အိုင်းယွန်းအရည်အခြေခံ အီလက်ထရိုလစ်များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့ကို ထုတ်လုပ်ရာတွင် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပိုမိုသဟဇာတဖြစ်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကတိပြုထားသည်။

အီလက်ထရွန်းဓာတ်ပါဝင်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းသည် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းစီသာမက ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ဘောင်ပေါင်းများစွာချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုပါ၀င်သည်။ စမ်းသပ်မှုများ (DoE) နှင့် တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ မျက်နှာပြင်နည်းစနစ် (RSM) ကဲ့သို့သော အဆင့်မြင့် စာရင်းအင်းနည်းပညာများကို အစစ်ခံခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အစစ်ခံဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် အမျိုးမျိုးသော electrolyte ဘောင်များ၏ သက်ရောက်မှုများကို စနစ်တကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အသုံးချခဲ့သည်။

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းအတွက် အကောင်းမွန်ဆုံးသော အီလက်ထရိုလစ်ပါဝင်မှုကို ဆုံးဖြတ်ခြင်းသည် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း အရေးကြီးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် လျှပ်စစ်ဓာတုဗေဒ၊ ပစ္စည်းသိပ္ပံနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်အင်ဂျင်နီယာတို့ကို နက်ရှိုင်းစွာ နားလည်ရန် လိုအပ်သည်။ လက်ရှိ သုတေသနသည် ဆန်းသစ်သော electrolyte ဖော်မြူလာများ၊ ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများနှင့် အစားထိုးစနစ်များကို ဆက်လက်ရှာဖွေနေပြီး electrodeposited deposition ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန်၊ နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အဆင့်မြင့် applications များအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအသစ်များကို ဖွင့်လှစ်ပေးပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ လက်ရှိသိပ်သည်းဆကို ဂရုတစိုက်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်း၏ အရည်အသွေးနှင့် ဂုဏ်သတ္တိများကို မြှင့်တင်ရန် အစွမ်းထက်သောနည်းလမ်းများကို ပေးဆောင်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုများသည် သုတေသီများနှင့် အင်ဂျင်နီယာများအား တိကျသောအပလီကေးရှင်းများအတွက် အပ်နှံမှုပုံစံကို အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ဒီဇိုင်းကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ရန် ဘောင်အကွာအဝေးကို ပေးစွမ်းသည်။ အရင်းခံယန္တရားများကို ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှု ဆက်လက်တိုးပွားလာကာ အဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များနှင့် မော်ဒယ်လ်နည်းပညာများ ထွန်းကားလာသည်နှင့်အမျှ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် နီကယ်နှင့် ကိုဘော့လျှပ်ကူးပစ္စည်းဖြင့် ရရှိနိုင်သည့်အရာများ၏ နယ်နိမိတ်များကို တွန်းပို့ကာ ဤနယ်ပယ်တွင် နောက်ထပ်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများကို မျှော်လင့်နိုင်ပါသည်။

ဘလော့ဂ်-၁-၁

သင်စိတ်ဝင်စားလျှင် တိုက်တေနီယမ်လျှပ်ကူးပစ္စည်း Xi'an Taijin New Energy & Materials Sci-Tech Co., Ltd. မှ ထုတ်လုပ်သော 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. Santana, RAC, Campos, ARN, Medeiros, EA, Oliveira, ALM, Silva, LMF, & Prasad, S. (2007)။ Ni–W–Co amorphous alloy ၏ electrodeposition နှင့် corrosion အပြုအမူဆိုင်ရာ လေ့လာမှုများ။ ဝတ္ထုသိပ္ပံဂျာနယ်၊ 42(22)၊ 9137-9144။

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

4. 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။

5. Palaniappa, M., & Seshadri, SK (2008)။ အီလက်ထရွန်းနစ် Ni–P နှင့် Ni–W–P သတ္တုစပ်အပေါ်ယံပိုင်းများ၏ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် ဝတ်ဆင်မှုအပြုအမူ။ Wear၊ ​​265(5-6), 735-740။

6. Liang, A., Li, Y., Liang, H., Ni, L., & Zhang, J. (2017)။ Cr (III) electrolyte မှ ရရှိသော နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းသော ခရိုမီယမ်အလွှာအုပ်ထားသော လျှပ်ကူးပစ္စည်းသည် သမားရိုးကျ hard chromium နှင့် ဆင်တူသော ဝတ်ဆင်မှုဆန့်ကျင်သည့်စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပြသသည်။ Materials Letters၊ 189၊ 221-224။

7. Bai, A., & Hu, CC (2002)။ စက်ဘီးဗို့အားဖြင့် ချထားသော နီကယ်-ကိုဘော့ အနည်အနှစ်များ၏ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပုံသဏ္ဍာန်အပေါ် အီလက်ထရွန်းနစ်ကိန်းရှင်များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Electrochimica Acta၊ 47(21)၊ 3447-3456။

8. Allahyarzadeh, MH, Roozbehani, B., & Ashrafi, A. (2011)။ 1-ethyl-3-methyl-imidazolium chloride ionic ionic အရည်ကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသော Mo ပါဝင်မှုရှိသော amorphous/nanocrystalline Ni-Mo သတ္တုစပ်များ၏ လျှပ်စီးကြောင်းများ။ Electrochimica Acta၊ 56(28)၊ 10210-10216။

9. Chandrasekar, MS, & Pushpavanam, M. (2008)။ Pulse နှင့် pulse reverse plating — အယူအဆ၊ အားသာချက်များနှင့် အသုံးပြုပုံ။ Electrochimica Acta၊ 53(8)၊ 3313-3322။

10. Yin, KM, & Lin, BT (1996)။ သံ၊ နီကယ်နှင့် သံ-နီကယ်တို့၏ electrodeposition အပေါ် boric acid ၏သက်ရောက်မှု။ မျက်နှာပြင်နှင့် အပေါ်ယံနည်းပညာ၊ 78(1-3)၊ 205-210။

သက်ဆိုင်ရာ Industry Knowledge