Зашто чистоћа аноде контролише квалитет превлаке
У галванизацији, анода се раствара да би напунила јоне бакра у кади. Свака нечистоћа у аноди или улази у раствор и таложи се у обложеном слоју, или остаје као нерастворљиви остатак који се акумулира као муљ. У-прецизним радовима као што су полупроводничке плочице, штампана{3}}оплата кроз-рупе и декоративна завршна обрада, било који ефекат деградира наслаге: нечистоће које се налазе код кода мењају структуру зрна и тврдоћу, док муљ храпави површину и блокира анодне вреће.
Како се Ц10100 разликује од стандардних анода
Стандардни електролитички чврсти{0}}бакар (Ц11000) садржи 0,02 до 0,04 процента кисеоника и више нивое у траговима сребра, олова и сумпора. Током растварања, ови елементи се не понашају равномерно: сребро и олово могу да се таложе, региони који садрже кисеоник- се неравномерно растварају, а једињења сумпора доприносе стварању нерастворљивих остатака. Ц10100 је рафинисан до-електронске класе без кисеоника, са кисеоником испод 5 ппм и строгим ограничењима сваке металне нечистоће. Анода се раствара чисто и равномерно, јони бакра улазе у раствор без повлачења нежељених елемената у траговима, а расподела напона у резервоару остаје стабилна.
Границе нечистоће и њихов ефекат
| Елемент у траговима | Ц10100 Лимит | Ефекат на платинг |
|---|---|---|
| Сребро | 25 ппм максимално | Неуједначен раст зрна у лежишту |
| Кисеоник | 5 ппм максимално | Поларизација и пасивне аноде |
| Олово | 5 ппм максимално | Контаминација купатила, крхке наслаге |
| Сумпор | 15 ппм максимално | Формирање нерастворног муља |
| Фосфор | 3 ппм максимално | Смањење проводљивости и нестабилност филма |
Зашто је важна структура{0}}без кисеоника
Аноде које садрже кисеоник развијају бакров оксид на границама зрна. У купатилу за облагање ове честице оксида могу да постану места за не-уједначено растварање, изазивајући питтинг на површини аноде и локализовану концентрацију струје. Структура Ц10100{3}}без кисеоника елиминише овај механизам, дајући глатку, предвидљиву стопу потрошње аноде која поједностављује управљање купатилом и смањује учесталост чишћења анодне врећице.
Апликације
Ц10100 аноде се користе у галванизацији полупроводника, оплати штампаних{1}}плоча, оплати оквира конектора и олова-, заштити од електромагнетских зрачења, декоративној облоги где је потребна завршна обрада огледала и истраживачким ћелијама за електролитичку рафинацију. Облици аноде укључују округле, квадратне и равне шипке, куглице и прилагођене{4}}обрађене облике величине према геометрији резервоара.
Често постављана питања
П: Шта значи ОФЕ?
О: Електронски{0}}без кисеоника, ознака класе која се примењује на бакар Ц10100.
П: Зашто се формира анодни муљ?
О: Нерастворљиве нечистоће у аноди се не растварају у кади и акумулирају се као остатак на дну резервоара.
П: Да ли је Ц10100 исто што и ОФХЦ бакар?
О: Не. ОФХЦ је ознака процеса која се историјски примењује на Ц10200; Ц10100 је електронска-спецификација квалитета са строжим ограничењима трагова.
П: Која је чистоћа Ц10100 анода?
О: 99,99 посто минималног бакра.
П: Да ли Ц10100 аноде коштају више од стандардних анода?
О: Да, због додатног пречишћавања, али уштеде у одржавању купатила, стопе одбијања и квалитет депозита обично враћају премију у прецизном раду.
П: Који облик аноде је најбољи за дати резервоар?
О: Облици шипке и лопте одговарају већини индустријских купатила; избор зависи од дистрибуције густине струје и захтева површине аноде.




