SU145424A1 - The way of burning aluminum products - Google Patents

The way of burning aluminum products

Info

Publication number
SU145424A1
SU145424A1 SU727678A SU727678A SU145424A1 SU 145424 A1 SU145424 A1 SU 145424A1 SU 727678 A SU727678 A SU 727678A SU 727678 A SU727678 A SU 727678A SU 145424 A1 SU145424 A1 SU 145424A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
lead
way
aluminum products
burning aluminum
aluminum
Prior art date
Application number
SU727678A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
И.С. Воронин
В.И. Соловьева
О.А. Хан
Original Assignee
И.С. Воронин
В.И. Соловьева
О.А. Хан
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by И.С. Воронин, В.И. Соловьева, О.А. Хан filed Critical И.С. Воронин
Priority to SU727678A priority Critical patent/SU145424A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU145424A1 publication Critical patent/SU145424A1/en

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Description

Изобр(.:тенис относигс  к ге|.)М()Ц1 1ентацн()ниому способу иокрьпи  а:1юминиевых изделий свинцом и.чи свинио1 о-серебр ным сплавом, в частности , покрыти  алюминиевых анодов, алюминиевых труб, примен емых нри электролитическом способе нолучсни  цинка, кадми  и меди из сернокислых растворов е нерастворимыми анодами.Figures (.: Tennis refer to ge |.) the method of zinc, cadmium and copper from sulfuric acid solutions e insoluble anodes.

В промышленной практике получени  цинка и кадми  электролизом сернокис.чых растворов примен ют как наиболее корррзионно-устойчииые и обладающие высокой механическоГ прочностью свинцовые аноды. содержапи1е до 1о сереб)а.In industrial practice of zinc and cadmium production by electrolysis of sulfuric acid solutions, lead anodes are used as the most corrosion-resistant and high-mechanical strength. content up to 1o silver) a.

Использование свинцово-серебр ных анодов нрнводиг к «омертв.чению в производстве значительно1Ч) количества свинца и серебра вследствие значительной толишны анода. Известный а.чектролитический спо соб покрытии алюмини  свинцом дли более прочного нх сцеплени  требует иредварительно1ч) нанесени  на алюм;ший нодс.то  из .меди, цинка и других метал.тов, чго увеличивает нродолжителыюсть процесса покрыти . Изготовленные таким образом а,тюминиевые аноды как с нанс-сением подсло  из цинка, так и без него в случае механических иоврежденпй свинцового сло  благодар  воздействию сернокислого электролита расслаиваютс  и станов тс  не пригодными дл  да.тьнейнтего ведени  нроцесса. Процесс электролитического покрыти  алюмини  свцнцово-серебр ным сплавом  вл етс  еще более сложным в исполнении.The use of lead-silver anodes of hot water to “dead” in the production of significantly 1 ×) amounts of lead and silver due to the considerable thickness of the anode. The known A. microscopic method of coating aluminum with lead for a more durable adhesion requires, and sometimes, be applied to aluminum, a wide range of copper, zinc and other metals, which increases the longevity of the coating process. Thus prepared, aluminum anodes, both with and without the addition of zinc underlayer, in the case of mechanical and damaged lead layer, are stratified due to the effect of an acid sulfate electrolyte and are not suitable for managing the process. The process of electrolytically coating aluminum with a lead-silver alloy is even more complex in its performance.

Предлагаемый термоцемептационный способ покрыти  алюмини  свинцом или свинцовым сплавом, содержащим серебро,  вл етс  боле1 просты.м в осуществлении и повышает качество свинцевани . Это дости|-аетс  примепение.м флюса, содержан1его двуххлористый свинец, хлористый натрий и хлористый калий.The proposed thermocetpment method of coating aluminum with lead or lead alloy containing silver is more than simple to carry out and improves the quality of lead. This is achieved by the adherence of a flux containing lead dichloride, sodium chloride and potassium chloride.

В основу описываемого способа положен термохимически процесс пементации свинца из расилавов его солей на поверхности алюмини , предварительно освобожденной от окиспой пленки. Исходные предварите .пьно подготовленные (обезжирешнлсч про11)г1вленные и промытые)The basis of the described method is thermochemically based on the process of lead deposition from rasilavov of its salts on the surface of aluminum, previously freed from oxide film. Initial pre-prepared. (Prepared for degreasing); degreased and washed.

SU727678A 1961-04-17 1961-04-17 The way of burning aluminum products SU145424A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU727678A SU145424A1 (en) 1961-04-17 1961-04-17 The way of burning aluminum products

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU727678A SU145424A1 (en) 1961-04-17 1961-04-17 The way of burning aluminum products

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU145424A1 true SU145424A1 (en) 1961-11-30

Family

ID=48300998

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU727678A SU145424A1 (en) 1961-04-17 1961-04-17 The way of burning aluminum products

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU145424A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
GB1485051A (en) Diffusion bonding of aluminium alloy parts
GB1327376A (en) Electrodeposition of copper
CN105543920B (en) Magnesium alloy differential arc oxidation layer surface prepares the processing method of conductive coating
US3554881A (en) Electrochemical process for the surface treatment of titanium,alloys thereof and other analogous metals
US2854737A (en) Copper coated uranium article
GB1018043A (en) Surface treatment of copper and its alloys and the use of treated products
GB736832A (en) Improvements in or relating to the electrodeposition of antimony
US2389131A (en) Electrodeposition of antimony
US2457059A (en) Method for bonding a nickel electrodeposit to a nickel surface
KR860004165A (en) Surface Treated Steel Strik Having Improved Weldability and Process for Making
SU145424A1 (en) The way of burning aluminum products
US2750333A (en) Electrodeposition of antimony and antimony alloys
US2728720A (en) Method of producing an electroplate of nickel on magnesium and the magnesium-base alloys
ES312338A1 (en) Electrodeposition process with pretreatment in zinc phosphate solution containing fluoride
GB775055A (en) Method of electroplating aluminum and electrolyte therefor
US2654702A (en) Electrodepostion of metal from alkaline cyanide bath
US3785940A (en) Method for electrolytically treating the surface of a steel plate with a chromate solution
JPS5928598A (en) Insoluble anode made of pb alloy for electroplating
GB453224A (en) Coated article and method of making the same
GB1331844A (en) Coated metal product and process for electrolytically coating metal surfaces
SU145102A1 (en) The method of electrodeposition of indium-nickel alloys
US2850441A (en) Chemical displacement process of plating cadmium on aluminum
GB760084A (en) Improvements in and relating to the electrodeposition of antimony
US3288689A (en) Method for coating metal objects with aluminum
US2918415A (en) Antimony plating process