Naučna osnova kristalne morfologije cinknog sloja

Jul 03, 2025 Ostavi poruku

1.Šta je materijalna osnova za kristalizaciju cinkovog sloja?

Fizička i hemijska svojstva cinka
Talište cinka je 419,5 stepen, tačka ključanja je 907 stepeni, a ima dobru duktilnost i otpornost na koroziju na sobnoj temperaturi. Tokom procesa pociskavanja, kada tekući cink učvršćuje na površinu čelične ploče, utječe njegova kristalizaciona ponašanja faktora kao što su temperaturni gradijent, super-hlađenje i energija sučelja.
Kristalna struktura cinka je šesterokutna zatvorena (HCP), sa rešetkim konstante A =0.266 nm, c =0.495 nm. Ova struktura određuje njegove anizotropne karakteristike rasta tokom kristalizacije, odnosno stope rasta različitih kristalnih lica su različite.

Galvanized Coil

2.Što su termodinamički i kinetički principi tranzicije faze kristalizacije?

Termodinamički pogon: Kada se tekući cink učvršćuje, slobodna energija sistema se smanjuje, a pokretačka snaga procesa kristalizacije dolazi od superhlađenja (razlika između stvarne temperature i tačke). Što je veće superkoliranje, jača pokretačka snaga kristalizacije i veće brzinu zrna nukleacije.
Kinetički proces: Kristalizacija uključuje dvije faze: nukleacioni i rast. Nucleation je podijeljen u jednokrasan nukleaciju (spontani nukleacijski unutar tekućih cinka) i nejednako nukleacijski (nukleacioni na temelju nečistoća, podložne površinske nedostatke itd.); Rast zrna postiže se difuzijom atoma na čvrsto-tečnom sučelju, a utječu na stopu rasta temperature, sopstveni koeficijent difuzije itd.

Galvanized Coil

3.Koji su osnovni faktori koji utiču na kristalnu morfologiju cinknog sloja?

Podhlađenje: Kao što se podhlađivanje povećava, stopa nukleacije povećava se i žitarice postaju finija; Kada podhlađenje nije dovoljno, lako se formiraju grubo zrna ili kolumnani kristali.
Podloga podloge: hrapavost, oksidni film i raspodjela elemenata od legure podložne površine utječe na nukleacijski položaj i smjer rasta, a ne-jednolični nukleacija događaju se preferencijalno u nedostacima.
ALLOY ELEMENT: Legurni elementi poput Al, Ni i MG-a mogu promijeniti talište, površinski napetost i brzinu difuzije cinkovog tečnosti, inhibiraju ili promoviraju rast specifičnih kristalnih aviona.
Brzina hlađenja: brzo hlađenje (poput zračnog noža i hlađenja za ubrizgavanje i vodeno hlađenje) povećava podhlađivanje, promovira nukleaciju i inhibira rast zrna; Sporo hlađenje je pogodno za žito grubo.
Rastvorena distribucija i segregacija: Tijekom učvršćenja, rješenja (poput FE-ZN faze) odvojene su na graničnim granicama ili između dendriti, utječu na stabilnost sučelja i rezultirajući razlikama u dendritičkim ili izjednačenim kristalnim morfologijama.

Galvanized Coil

4.Koji je načelo kristalizacije Cink Cvijeća?

Cink cinkove su najčešći kristalni oblik u pocinčanom sloju. U suštini, oni su makroskopski izgled cinkovih zrna. Njihova formiranje usko je povezana sa dodatkom legiranih elemenata (poput PB i SN) i kontrolu stope hlađenja.
Mehanizam: Kada se tekući cink učvršćuje, legirani elementi su obogaćeni na čvrsto-tečno sučelje kako bi se formirala superkolirana zona koja promovira rast cinkovih zrna na dendriti, a konačno formira radijalne ili cvijeće za cink u obliku latica.

 

5.Šta je princip kristalizacije kontrole bez cink?

Dodavanje al inhibicije s formiranjem cinkovih kamenca: Al preferirano formira fine čestice kao što su al. ◦ Istovremeno, brzi proces hlađenja (poput povećanja tlaka noža zraka i spuštanje temperature supstrate) dodatno rafinira zrna i jača efekt bez cinka.