1. Definition avolöslig anod
Anoder som inte löser sig själva och endast genomgår oxidationsreaktioner när ström passerar under galvaniseringsprocessen kallas tillsammans för olösliga anoder. Olösliga anodmaterial vid elektroplätering inkluderar bly, kol, platina, grafit, nickel, rostfritt stål, titanpläterad med platina, iridiumpläterad tantal, ruteniumpläterad iridium, rodium, etc.
2. För avancerade anoder för galvanisering av koppar i kretskortsindustrin
Egenskaper för olösliga anoder
Scenarierna där olösliga anoder används inom kretskortsindustrin inkluderar främst galvanisering av koppar, galvanisering av guld, galvanisering av silver, och miljövänlig behandling av ammoniakkväve och COD, etc. Den mest använda HDI-kortet kopparpläterad olöslig iridium- och tantalanod på kretskort har höga krav på förbrukning av ljusmedel. Stabiliteten hos galvaniseringsljusmedlet under galvaniseringsprocessen har en avgörande inverkan på kvaliteten på galvaniseringen.
Den olösliga anoden spelar en anodledande roll under hela elektropläteringsprocessen och fäller ut syre eller oxiderade metalljoner. Det finns två huvudeffekter av att använda olösliga anoder på kretskort på badvätskan. För det första kommer syreutveckling på anodens yta också att orsaka ytterligare förlust av galvaniskt vitmedel. Det som sker på ytan av den katalytiska anodbeläggningen är en direkt oxidationsreaktion. Dess huvudsakliga reaktion Hydroxiden i badvätskan katalyseras av den katalytiska beläggningen av ädelmetall för att förlora en elektron vid en lägre potential och bli syre. Samtidigt har det organiska materialet i badvätskan också möjlighet att oxideras genom utsläpp på anoden. Nyckelpunkten i anodtillverkningsprocessen är att kontrollera oxidationen. Syrepotential, låt inte det organiska materialet i badvätskan få möjlighet att oxideras genom direkt utsläpp på anoden. Den andra påverkar halten löst syre i badvätskan. Syret som genereras på anodens yta måste fly från anoden och rinna ut ur badet så snabbt som möjligt för att minska dess uppehållstid i badet. (Reaktionsmekanismen för pulsjärnhaltiga joner är annorlunda och mycket lite syre frigörs).
Olösliga anoder har följande fördelar jämfört med kopparkulor som används:
01
Anodströmmen är inte begränsad och kan bryta igenom flaskhalsen för strömtätheten för anodkopparkulan 4.2asd (anodfilmen är lätt att falla av och passivisera om strömtätheten är för hög), öka produktionshastigheten och öka produktionskapaciteten , speciellt för FPC-produktionslinjen, har den kontinuerliga produktionen av RTR varit helt. Fabriken använder olösliga anoder.
02
Under elektropläteringsprocessen genomgår anoden en oxidationsreaktion för att erhålla elektroner från hydroxylradikaler för att generera syre. Utan anodslam kan endast frisättningen av syre hålla metalljonkoncentrationsfördelningen i galvaniseringslösningen på en stabil nivå; (efter att ha löst effekten av pulser på anodens livslängd har den stora fördelar för pulsproduktionslinjer, den kan avsevärt förbättra produktkvaliteten, minska underhållskostnaderna och öka produktutnyttjandet).
03
Storleken på anoden är stabil och anodarean förändras inte under elektropläteringsprocessen. Den primära strömtäthetsfördelningen kan betraktas som ett konstant tillstånd, vilket är till stor nytta för att förbättra strömtäthetsfördelningen, speciellt för fina HDI-linjer, hålfyllning och pulser.
3. Olösliga anodprocesskrav
Skillnaden mellan de olösliga anoder som vi vanligtvis använder vid elektroplätering av kretskort och vanliga olösliga anoder ligger i förlusten av organiskt material. Detta beror på sammansättningen och strukturen av ädelmetallbeläggningen, det vill säga det katalytiska skiktet.
Det finns två aspekter som måste säkerställas under produktionsprocessen. Se först till en stark bindningskraft, vilket hänvisar till bindningskraften mellan beläggningen och titansubstratet. För det andra, säkerställ omvandlingen av ädelmetaller i beläggningen till effektiva katalysatorer.
I den första aspekten kräver att säkerställa bindningskraften: 1. En ren yta; 2. Lämplig ytjämnhet; 3. Kristallstrukturen hos det katalytiska skiktet liknar den underliggande kristallstrukturen (rutilstruktur). Enligt principen om liknande kompatibilitet bildas en nit. Den kombinerade strukturen kan avsevärt förbättra bindningskraften.
Den andra aspekten är omvandlingshastigheten för ädla metaller i beläggningen. Detta kräver en stor mängd faktiska mätdata om formeln och tillverkningsprocessen för att hitta den bästa formeln och produktionsprocessen.
4. Introduktion till tillverkningsprocessen av olösliga anoder
Varmvalsning/kallvalsning av titangöt. Svamptitan blir titanplattor av olika tjocklek:
Stansning (skärning) Titanplattor görs till titanmaskor av olika maskor:
Förbehandling Rengör ytan på titannätet för att få en ren titannätyta:
Beläggning/sintring Belägg ädelmetallen enhetligt för att bilda den nödvändiga oxiden:
Svetsning och montering Svetsning och montering till färdiga produkter:
Efter stegen ovan följer vi strikt produktionskvalitetskontrollen för att producera högpresterande och lågkostnadsanoder och förse kunderna med högkvalitativa anoder.
Kontakta oss för mer information. Tack
Nicole
Företag: Baoji Jimiyun Dynamic Co., Ltd
Land: Kina
Lägg till: Baoti road, Jintai, Baoji city, Shaanxi, Kina
Cel:+86 13369210920
Gmail:nicole@jmyunti.com
Webbplats: www.jm-titanium.com





