






铜电极表面得到了更多的电子,虽然它能够促使溶液中的氢离子更多地得到这些电子而析出氢气此为阴极过程,但是同样由于得电子的速度慢,而使得电子在铜电极表面积累,其电极电位与断路时的Mn13耐磨板稳定状态相比向负的方向移动了。
当整个电路电流再次趋于稳定时,锌电极的电位正移及铜电极的电位负移,**终各达到一个新的稳定值,此时再测量两个电极之间的电位差,就会比其电动势小得多。
电路的电阻越小,电流越大,电池两端的电位差电压就越小。简单地说,通过电流而引起原电池两极间电位差减小的现象叫做原电池极化,实质上两个电极的电位相互靠近了。
当电流流入一个电极相当于电子流出时,这个电流对于该电极来说叫做阳极电流;反之,叫做阴极电流。一个电极通过阳极电流时,电位往正方向变化,叫做阳极极化;通过阴极电流时,电位向负方向变化,叫做阴极极化。
传统的人工控制技术,并讨论工艺和设备发展的影响。控制参数的确定、监视技术和自动过程控制已取得实质性的进步,本章将详细描述这些进展。
传统上,焊接过程通过为某一特定应用建立满意的操作环境来加以控制。这通常通过试错法,记录**满意的参数,然后在生产中使用这些参数。在有些情况下,Mn13耐磨板,留给焊工去理解不完善的图样,并建立满足设计要求的的条件,例如生产给定尺寸的角焊缝。
当需要进一步的控制时,即表明已经建立了Mn13耐磨板焊接工艺规程。这是一种被认为能生产出所要求结果参数的正式记录,它用来能获得可重复的焊接质量所必须的步骤。工艺规程控制已经成为生产高质量接头的可接受的方法。
Mn13耐磨板塑性好,成为各种型材,它包括两个系列。当合金中含有杂质铁时,会出现针状化合物,可显著降低其塑性和耐蚀性,但当同时含有适量硅时,则可与铁形成危害性较小的了相。所以控制杂质铁的含量及其与硅的配比,对这类合金来说很重要。此外,为了细化晶粒,可以加入少量的钛。
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