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1)  pulse electrochemical polishing
脉冲电化学抛光
1.
Modeling method research of mould steel by pulse electrochemical polishing
模具钢脉冲电化学抛光建模方法研究
2)  pulse electrochemical finishing
脉冲电化学光整
1.
From the factor that effect the boundary layer,the theory is explained that pulse electrochemical finishing can be available to overcome the abruption of boundary layer and improve the machining process stability to enhance the precision.
从电解液流动角度出发,阐述了边界层的分离现象,建立了边界层方程;从影响边界层因素出发,解释了脉冲电化学光整加工能有效地克服边界层的分离,改善了光整加工过程的稳定性,提高了加工精度。
2.
In order to enhance the machining quality of spiral bevel gear(SBG),it was presented that a new method of finishing SBG in pulse electrochemical finishing(PECF).
针对螺旋锥齿轮脉冲电化学光整加工工艺方法实施中所涉及的流场问题,分析了获得良好流场条件的主要影响因素,并进行了相应的实验研究。
3)  pulse-electropolishing
脉冲电解抛光
1.
The results showed that there were many advantages in alkaline electropolishing, especial in the pulse-electropolishing.
结果表明采用碱性电解抛光法特别是碱性脉冲电解抛光法有很大的优点:成本低,操作温度低,抛光液寿命长,污染小,获得的表面反射率高,有较大的应用前景。
4)  Electrochemical polishing
电化学抛光
1.
Studies on electrochemical polishing of stainless steel;
不锈钢电化学抛光技术研究
2.
Research on electrochemical polishing technics of high pure aluminum film;
高纯铝的电化学抛光工艺研究
3.
Influence of electrochemical polishing on hemocompatibility of endovascular stent
电化学抛光对血管内支架血液相容性的影响
5)  electrochemical polish
电化学抛光
1.
The micrographs of aluminum sheet and the electrochemical polished aluminum sheet are compared.
比较了电化学抛光前后铝片表面的微观结构,用阳极氧化法制备了纳米级多孔氧化铝膜,用扫描电镜研究分析了氧化铝膜孔的排列规律。
2.
The micrographs of the electrochemical polished aluminum samples under different polishing conditions were observed with atomic force microscope (AFM) and the optimum elcetrochemical polishing conditions were obtained, i.
用原子力显微镜观察了不同电化学抛光条件下抛光铝样品表面的微观结构,探索出了电化学抛光预处理的最佳工艺条件:在温度为10℃、乙醇和高氯酸体积比为4∶1的混合液中,于恒电压55V的条件下,对铝片进行电化学抛光30s。
6)  electropolishing [i,lektrəu'pɔliʃiŋ]
电化学抛光
1.
Study on Nitinol Electropolishing;
钛镍形状记忆合金电化学抛光研究
2.
A Study of Electropolishing Surface Modifications on NiTi Shape-Memory Alloy;
NiTi形状记忆合金电化学抛光表面改性的研究
3.
Environment-friendly electropolishing of titanium alloys
钛合金的环保电化学抛光工艺
补充资料:电化学动力学
      由于电化学的反应必须在电极的金属|电解质界面上才能进行,电化学动力学的主要对象是电极反应动力学。电极反应是一种非均相化学反应,所以电极反应动力学的方法与非均相化学反应动力学很类似。它的反应历程必须包括金属|电解质界面上的迁越步骤(见迁越超电势)和扩散步骤(见扩散超电势)。迁越步骤是电极反应区别于其他非均相化学反应的标志,是电极反应的基本步骤。为使迁越步骤能持续进行,反应物必须从电解质本体扩散到电极界面;生成物也必须扩散离去,这是与非均相化学反应类似的。此外,在液相电解质中也可能在迁越步骤的前后发生前置反应和后续反应等化学反应步骤。在电极金属表面也可能发生固相的形成和溶解步骤。如果形成的物相是金属,这就是电(沉)积过程(见电镀);如果是绝缘体或半导体,则电极金属可能被钝化(见金属钝化)或产生光电效应(见光电化学和半导体电化学)。特别要提出的是在电极界面上经常发生的吸附现象,它能改变电极界面结构并对电极过程产生明显的干扰。它可以促进化学反应(见电催化),也可以阻滞电极反应,如金属腐蚀中缓蚀剂的作用。
  
  以上各步骤所需的超电势可以分别称为迁越超电势ηCT、扩散超电势ηd、反应超电势ηrd和 ηr合称为浓差极化)等等。电极反应总的超电势应是各串联步骤超电势之和,其中"速控步骤"的超电势是主导的。但在实际测量过程中,电极电势(位)是相对于某一参比电极进行测量的,在参比电极的鲁金毛细管口到工作电极的金属表面这一段距离间,通电时存在欧姆电势(即电位降,停电时消失),这就是电阻极化。电阻极化是因电解液的电阻(与电池的设计有关)和可能存在的金属表面被膜的电阻引起的,它与电极反应无关,故计算总超电势时应予扣除,或在测量时进行校正。
  
  总之,电极反应往往是相当复杂的过程。电极反应动力学的任务就是根据实验事实,包括利用各种稳态技术和暂态技术的电化学研究方法获得的各类极化曲线(见极化和超电势)和电化学参数,以及利用各种非电化学方法所得信息,推断反应历程和"速率控制步骤"(简称速控步骤),得出动力学方程,并与根据动力学理论得到的各个基元步骤的动力学特征进行对比,从而推论出合理的电极反应机理,以便最终为生产实际提供控制电化学过程的依据。
  
  

参考书目
   查全性著:《电极过程动力学导论》,科学出版社,北京,1976。
  

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