וואָס זענען די רעקווירעמענץ פון פּקב פֿאַר ניט-ילעקטראָוליטיק ניקאַל קאָוטינג?

פּקב רעקווירעמענץ פֿאַר ניט-ילעקטראָוליטיק ניקאַל קאָוטינג

די עלעקטראָלעסס ניקאַל קאָוטינג זאָל מקיים עטלעכע פאַנגקשאַנז:

גאָלד אַוועקלייגן ייבערפלאַך

די לעצט ציל פון די קרייַז איז צו מאַכן אַ קשר צווישן די פּקב און די קאַמפּאָונאַנץ מיט הויך גשמיות שטאַרקייט און גוט עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס. אויב עס איז קיין אַקסייד אָדער קאַנטאַמאַניישאַן אויף די פּקב ייבערפלאַך, די סאַדערד קשר וועט נישט פּאַסירן מיט די שוואַך פלאַקס פון הייַנט.

יפּקב

גאָלד געוויינטלעך פּריסיפּאַטייץ אויף ניקאַל און וועט נישט אַקסאַדייז בעשאַס לאַנג-טערמין סטאָרידזש. אָבער, גאָלד טוט נישט אָפּזעצן אויף אַקסאַדייזד ניקאַל, אַזוי ניקאַל מוזן בלייַבן ריין צווישן די ניקאַל וואַנע און די דיסאַלושאַן פון גאָלד. אין דעם וועג, די ערשטער פאָדערונג פון ניקאַל איז צו בלייַבן פריי פון אַקסאַדיישאַן לאַנג גענוג צו לאָזן די אָפּזאַץ פון גאָלד. דער קאָמפּאָנענט האט דעוועלאָפּעד אַ כעמישער טבילה וואַנע צו לאָזן 6-10% פאַספעראַס אינהאַלט אין די אָפּזאַץ פון ניקאַל. דער פאָספאָרוס אינהאַלט אין די עלעקטראָלעסס ניקאַל קאָוטינג איז גערעכנט ווי אַ אָפּגעהיט וואָג פון וואַנע קאָנטראָל, אַקסייד און עלעקטריקאַל און גשמיות פּראָפּערטיעס.

כאַרדנאַס

די ניט-ילעקטראָוליטיק ניקאַל קאָוטינג ייבערפלאַך איז געניצט אין פילע אַפּלאַקיישאַנז וואָס דאַרפן גשמיות שטאַרקייט, אַזאַ ווי אָטאַמאָוטיוו טראַנסמיסיע בערינגז. פּקב באדערפענישן זענען פיל ווייניקער סטרינדזשאַנט ווי די אַפּלאַקיישאַנז, אָבער פֿאַר דראָט באַנדינג

(דראָט-באַנדינג), פאַרבינדן בלאָק קאָנטאַקט ווייזט, צאַפּן-אין קאַנעקטער (ברעג-קאָננעטער) און פּראַסעסינג סאַסטיינאַביליטי, אַ זיכער גראַד פון כאַרדנאַס איז נאָך וויכטיק. דראָט באַנדינג ריקווייערז אַ ניקאַל כאַרדנאַס. אויב די פירן דיפאָרמז די אַוועקלייגן, אַ אָנווער פון רייַבונג קען פּאַסירן, וואָס העלפּס די פירן “צעלאָזן” צו די סאַבסטרייט. די סעם בילד ווייזט אַז עס איז קיין דורכדרונג אין די ייבערפלאַך פון די פלאַך ניקאַל / גאָלד אָדער ניקאַל / פּאַללאַדיום (פּד) / גאָלד.

עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס

ווייַל פון זייַן יז פון פאַבריקיישאַן, קופּער איז די מעטאַל פון ברירה פֿאַר קרייַז פאָרמירונג. די קאַנדאַקטיוואַטי פון קופּער איז העכער ווי כּמעט יעדער מעטאַל. גאָלד אויך האט גוט עלעקטריקאַל קאַנדאַקטיוואַטי און איז די שליימעסדיק ברירה פֿאַר די ויסווייניקסט מעטאַל, ווייַל עלעקטראָנס טענד צו לויפן אויף די ייבערפלאַך פון אַ קאַנדאַקטיוו וועג (“ייבערפלאַך” נוץ).

קופּער 1.7 ΩΩקם גאָלד 2.4 ΩΩקם ניקאַל 7.4 ΩΩקם עלעקטראָלעסס ניקאַל פּלייטינג 55~90 ΩΩקם כאָטש די עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס פון רובֿ פּראָדוקציע באָרדז זענען נישט אַפעקטאַד דורך די ניקאַל שיכטע, ניקאַל קענען ווירקן די עלעקטריקאַל קעראַקטעריסטיקס פון הויך-אָפטקייַט סיגנאַלז. דער סיגנאַל אָנווער פון מייקראַווייוו פּקב קענען יקסיד די ספּעסאַפאַקיישאַנז פון די דיזיינער. דער דערשיינונג איז פּראַפּאָרשאַנאַל צו די גרעב פון ניקאַל – דער קרייַז דאַרף צו פאָרן דורך די ניקאַל צו דערגרייכן די סאַדער דזשוינץ. אין פילע אַפּלאַקיישאַנז, די עלעקטריקאַל סיגנאַל קענען זיין געזונט אין די פּלאַן ספּעסאַפאַקיישאַנז דורך ספּעציפיצירן אַז די ניקאַל אַוועקלייגן איז ווייניקער ווי 2.5 μם.

קאָנטאַקט קעגנשטעל

קאָנטאַקט קעגנשטעל איז אַנדערש פון סאַדעראַביליטי ווייַל די ניקאַל / גאָלד ייבערפלאַך בלייבט אַנסאָולדערד איבער די לעבן פון די סוף פּראָדוקט. ניקאַל / גאָלד מוזן האַלטן עלעקטריקאַל קאַנדאַקטיוואַטי צו פונדרויסנדיק קאָנטאַקט נאָך לאַנג-טערמין ינווייראַנמענאַל ויסשטעלן. Antler ס 1970 בוך יקספּרעסאַז די קאָנטאַקט באדערפענישן פון ניקאַל / גאָלד סערפאַסיז אין קוואַנטיטאַטיווע טערמינען. פארשיידענע ענדע-נוצן ינווייראַנמאַנץ זענען געלערנט: 3″ 65°C, אַ נאָרמאַל מאַקסימום טעמפּעראַטור פֿאַר עלעקטראָניש סיסטעמען וואָס אַרבעט אין צימער טעמפּעראַטור, אַזאַ ווי קאָמפּיוטערס; 125 ° C, די טעמפּעראַטור אין וואָס גענעראַל קאַנעקטערז מוזן אַרבעטן, אָפט ספּעסיפיעד פֿאַר מיליטעריש אַפּלאַקיישאַנז; 200 °C, די טעמפּעראַטור ווערט מער און מער וויכטיק פֿאַר פלי ויסריכט.

פֿאַר נידעריק טעמפּעראַטור ינווייראַנמאַנץ, קיין ניקאַל שלאַבאַן איז פארלאנגט. ווען די טעמפּעראַטור ינקריסיז, די סומע פון ​​ניקאַל פארלאנגט צו פאַרמייַדן ניקאַל / גאָלד אַריבערפירן ינקריסיז.

ניקאַל באַריער שיכטע באַפרידיקנדיק קאָנטאַקט ביי 65 °C באַפרידיקנדיק קאָנטאַקט ביי 125 °C באַפרידיקנדיק קאָנטאַקט ביי 200 °C 0.0 μם 100% 40% 0% 0.5 μם 100% 90% 5% 2.0 μם 100% 100% 10% 4.0% 100% 100% % 60 %