Основни принципи ласерске галванизације електричних грејних цеви
Остави поруку
Основни принципи ласерске галванизације електричних грејних цеви
Основни принцип ласерске галванизације је да се ласерски сноп који излази из ласера фокусира сочивом и пројектује на површину катоде, формирајући веома високу оптичку густину снаге у малој области у близини катоде. Након што осветљени материјал катоде апсорбује ласерску енергију, температура у малој локалној области у близини сучеља катоде електролита нагло се повећава, стварајући нагли температурни градијент и изазивајући снажну конвекцију у електролиту, чиме се раствор меша. Пораст температуре и мешање изазивају повећање покретљивости јона у локалним областима, појачану реакцију катодне редукције и позитиван помак равнотежног потенцијала, што на крају доводи до повећања брзине галванизације. Стога се механизам ласерске галванизације може сумирати на следећи начин:; Након што катода апсорбује ласерску енергију, изазива нагли пораст фотоиндуковане температуре, што у великој мери појачава електрохемијску реакцију у локалном подручју, што доводи до озбиљног убрзања процеса таложења у осветљеном делу површине катоде. Теоријско објашњење за појачани ефекат ласерске галванизације назива се термални модел ласерске галванизације. Постоји и светлосни модел који се користи да се објасни ефекат побољшања галванизације. Овај модел верује да појачавање реакције галванизације долази од ефекта фотодеградације, односно, ласер промовише саморазградњу јона електролита, што резултира повећањем брзине електрохемијске реакције, што доводи до повећања брзине галванизације.
Ласерски зрак може постићи изузетно велику густину снаге (енергије) након фокусирања оптичким системом. На пример, излазни сноп водоничног ласера снаге 1 ват фокусира се на светлосне тачке пречника десетина микрометара кроз сочиво, а његова густина снаге може да достигне 104-105 вати/центиметар. Након што осветљени материјал катоде апсорбује ласерску енергију, то ће изазвати нагли пораст температуре у локалном малом подручју близу интерфејса катоде електролита, што резултира стрмим температурним градијентом и изазива снажну конвекцију у електролиту, чиме се раствор меша. Пораст температуре и мешање изазивају повећање брзине миграције јона у локалним областима, побољшање реакције катодне редукције и позитивно кретање потенцијала равнотеже, што на крају доводи до повећања брзине таложења и струје галванизације у локалном делу катоде под осветљењем. . Однос побољшања Е дефинишемо као однос густине струје галванизације под ласерским зрачењем и позадинске густине струје галванизације без ласерског зрачења,
ввв.супербхеатер.цом







