ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z WANADEM
|
|
- Grzegorz Podgórski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Joanna Panek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, Katowice ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z WANADEM Przedmiotem niniejszych badań są warstwy kompozytowe na osnowie krystalicznego niklu zawierające jako składnik kompozytu sproszkowany wanad. Elektrolityczne warstwy kompozytowe + były otrzymywane poprzez współosadzanie niklu i wanadu z roztworu, w którym cząstki metalicznego wanadu utrzymywano w zawiesinie, stosując ciągłe mieszanie. Elektroosadzanie prowadzono na podłożu stalowym, w warunkach galwanostatycznych. Charakterystyka fizykochemiczna warstw obejmowała badania morfologii powierzchni metodą za pomocą mikroskopu stereoskopowego, badania składu fazowego metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich oraz składu chemicznego metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej. Stwierdzono, że powierzchnia warstw + posiada bardziej rozwiniętą topografię w porównaniu do warstwy niklowej oraz że rozwinięcie powierzchni rośnie ze wzrostem ilości zabudowanego proszku wanadu (rys. 1). Rentgenowska analiza fazowa przeprowadzona dla warstw + wykazała, że posiadają one dwufazową strukturę i składają się z krystalicznych faz niklu i wanadu (rys. 2), co potwierdza kompozytową budowę tych warstw. Skład chemiczny otrzymanych warstw zależy od ilości proszku wanadu zdyspergowanego w kąpieli galwanicznej oraz od warunków prądowych ich otrzymywania (tab. 1). Zawartość wanadu w warstwach rośnie ze wzrostem ilości proszku metalicznego w kąpieli, a maleje ze wzrostem prądu osadzania. Zawartość ta zmienia się od 6 do 45% wag. w zależności od stosowanej gęstości prądowej i zawartości proszku w kąpieli. Otrzymane warstwy kompozytowe zastosowano jako materiały elektrodowe w procesie elektrowydzielania wodoru w środowisku alkalicznym. Charakterystykę ich aktywności elektrochemicznej przeprowadzono metodą stacjonarnych krzywych polaryzacji, wykorzystując zależności Tafela (rys. 3, tab. 2). Stwierdzono, iż warstwy + charakteryzują się wyższą aktywnością w procesie wydzielania wodoru w porównaniu do warstwy niklowej. Świadczą o tym niższe wartości parametrów równania Tafela i niższe wartości nadpotencjału wydzielania wodoru przy jednakowej gęstości prądu równej 100 ma/cm 2 - η 100. Ponadto wykazano, że ich aktywność w tym procesie rośnie ze wzrostem zawartości wanadu w warstwie. Przyczyną tego faktu może być wzrost elektrochemicznie czynnej powierzchni, wynikający z charakteru warstwy kompozytowej, a także zjawiska adsorpcji wodoru na powierzchni warstw, wpływające katalitycznie na proces jego elektrolitycznego wydzielania. Słowa kluczowe: nikiel, wanad, elektrolityczne warstwy kompozytowe, elektrowydzielanie wodoru ELECTROLYTICAL PRODUCTION AND PROPERTIES OF NICKEL-ANADIUM COMPOSITE LAYERS The subject of this study are nickel-based composite layers containing powdered vanadium. Electrolytic composite + layers were prepared by co-deposition of nickel and vanadium from a solution, in which metallic vanadium particles were suspended by stirring. The process of electrodeposition was carried out on a steel substrate, under galvanostatic conditions. The characterization of the layers included the investigation of surface morphology making use of stereoscopic microscope, structural investigation by X-ray diffraction method and the tests of chemical composition by X-ray fluorescence spectro-scopy. It was stated that the surface of +Ti layers is more developed compared to nickel layer, and that surface enlargement increases with the increase in the amount of incorporated vanadium powder (Fig. 1). X-ray diffraction analysis of + layers showed their two-phased structure and confirmed their composite character (Fig. 2). It was stated, that chemical composition of obtained layers depends on amount of vanadium powder dispersed in galvanic bath as well as on the galvanic conditions under which they were obtained (Tab. 1). The percentage of vanadium in layers increases with the increase in the amount of vanadium powder in the bath, but diminishes with the increase in deposition current density. The percentage of vanadium varies from 6 to 45 wt.% in dependence on applied current density and the amount of vanadium powder in the bath. The obtained layers were applied as electrode materials for hydrogen evolution in alkaline environment. Electrochemical characterization of the layers was carried out by steady-state polarization method, making use of Tafel equation (Fig. 3, Tab. 2). It was ascertained, that investigated + composite layers are characterized by increased electrochemical activity for hydrogen evolution compared to nickel coatings, what is derived from lower values of Tafel equation parameters and lower values of hydrogen evolution overpotential at the current density of 100 ma/cm 2 - η 100. Moreover, their activity in this process increases with an increase in the amount of vanadium in the layer. The increased activity of + layers may be attributed to the extended electrode surface arising from the character of composite layers as well as the hydrogen adsorption process occuring on the layers surface, which have catalytic influence on the hydrogen electroevolution. Key words: nickel, vanadium, electrolytic composite layers, hydrogen electroevolution WSTĘP Elektrolityczna metoda otrzymywania materiałów o strukturze kompozytu jest technologią inżynierii materiałowej w zakresie pozyskiwania nowych materiałów elektrodowych z możliwością modelowania ich własności. Materiały te, ze względu na specyficzne własności fizykochemiczne wynikające z różnorodności składu 1 mgr, 2 prof. dr hab.
2 J. Panek, A. Budniok 14 chemicznego i fazowego oraz efektów wzajemnego oddziaływania ich składników, a także dużego rozwinięcia powierzchni, posiadają zdolność katalizowania wielu reakcji elektrochemicznych, m.in. wydzielania tlenu, wodoru czy utleniania związków organicznych [1, 2]. Zróżnicowany skład fazowy i chemiczny materiału kompozytowego może być przyczyną występowania par układów utleniająco-redukujących czy efektów synergetycznych na powierzchni elektrody. W procesie elektrolitycznego osadzania warstw istnieje możliwość zabudowania zdyspergowanych cząstek z zawiesinowej kąpieli galwanicznej w strukturę materiału osnowy. W dotychczasowych badaniach materiałem osnowy był zazwyczaj metal z grupy żelazowców, głównie nikiel i jego stopy, których właściwości, takie jak dobra odporność korozyjna czy wysoka aktyw-ność katalityczna w wielu procesach elektrochemicznych, zwłaszcza w procesie elektrowydzielania wodoru, są powszechnie znane i szeroko opisane w literaturze [2-8]. Jako składnik kompozytu stosowano tlenki metali, węgliki, azotki czy PTFE. Ostatnio podjęte zostały próby wprowadzenia cząstek sproszkowanych metali do osnowy innego metalu [9, 10]. Wśród tak otrzymywanych warstw szczególnego znaczenia nabierają te, które jako składnik kompozytu posiadają wbudowany metal, którego nie można bezpośredniego wydzielić elektrolitycznie z wodnego roztworu. Do takich metali należą m.in. wanad, molibden, tytan, wolfram. Umieszczenie w kąpieli galwanicznej zawiesiny proszków tych metali o odpowiednim rozdrobnieniu i stężeniu pozwala otrzymać materiał kompozytowy w krystalicznej lub amorficznej osnowie. Zaletą takiego sposobu otrzymywania tych materiałów jest brak konieczności stosowania skomplikowanych, kosztownych i energochłonnych procedur jak w przypadku mechanicznego stopowania, plazmowego napylania, implantacji jonowej itp. Przedmiotem niniejszych badań są warstwy kompozytowe na osnowie krystalicznego niklu, zawierające jako składnik kompozytu sproszkowany wanad. Wyboru materiału osnowy i składnika kompozytu dokonano w oparciu o doniesienia literaturowe dotyczące obu metali. Stopy na bazie niklu i wanadu są obiecującym materiałem katodowym z uwagi na dużą zdolność kumulowania wodoru i wysoką pojemność rozładowania [11-14]. Na przykład stop 3 Ti 0,56 może reagować z wodorem w roztworze KOH, tworząc wodorki metali [15]. Składa się on z roztworu stałego opartego na, zdolnego do reakcji z wodorem. Stabilność takich stopów w środowisku alkalicznym można poprawić, wprowadzając różne dodatki, np. nikiel, który, będąc katalizatorem hydrogenacji i dehydrogenacji, wpływa na poprawę parametrów kinetycznych stopów [16], zwiększa też ich odporność korozyjną i poprawia trwałość tych materiałów podczas cyklu ładowanie-rozładowanie. Wymienione cechy powodują, iż materiały na bazie niklu i wanadu mogą znaleźć zastosowanie w bateriach wodorkowych - -MH i ogniwach paliwowych. Celem tej pracy było więc otrzymanie warstw kompo-zytowych + o różnej zawartości wanadu, przeprowa-dzenie ich charakterystyki fizykochemicznej oraz okreś-lenie ich przydatności jako materiałów elektrodowych do wydzielania wodoru w środowisku alkalicznym. CZĘŚĆ DOŚWIADCZALNA Do elektroosadzania warstw kompozytowych + sporządzono kąpiel zawiesinową, której skład był następujący: 140 g/dm 3 SO 4 7H 2 O, 27 g/dm 3 NH 4 Cl i 28 g/dm 3 C 6 H 5 O 7 Na 3 2H 2 O. Do kąpieli tej dodano proszku wanadu (Aldrich, 99,5%) o wielkości ziaren około 45 μm, w ilości 10 (kąpiel A) i 5 g/dm 3 (kąpiel B). Warstwy nanoszono na podłoże stalowe (St3S), przygotowane poprzez oczyszczenie mechaniczne i tra-wienie w roztworze HCl (1:1) przez 5 min. Jednostronna powierzchnia elektrod wynosiła 4 cm 2, druga strona była izolowana odpornym chemicznie klejem typu Distal. Przeciwelektrodą była siatka platynowa. Proces elektroosadzania prowadzono w temperaturze 323 K, wartość ph elektrolitu wynosiła 4,0 4,5. W celu utrzymania proszku wanadu w postaci zawiesiny kąpiel mieszano z szybkością 150 obr/min. Warstwy osadzano w warunkach galwanostatycznych przy gęstościach prądu osadzania: 150, 225 i 300 ma/cm 2, przy zachowaniu stałej wartości przepływającego ładunku Q = 360 C. Dla porównania otrzymano również warstwy niklowe z kąpieli niezawierającej proszku wanadu. Otrzymane warstwy poddano charakterystyce morfologii powierzchni za pomocą mikroskopu stereoskopowego kon SMZ - 2T (pow. 200x), wyposażonego w system do cyfrowej rejestracji obrazów. Badania strukturalne otrzymanych warstw przeprowadzono metodą dyfrakcji promieni rentgenowskich, stosując dyfraktometr firmy Philips oraz promieniowanie lampy CuK α. Warunki pracy lampy: U = 40 k, I = 20 ma. Graficzną rejestrację refleksów dyfrakcyjnych prowadzono dla zakresu kątowego 20º < 2θ < 90º, przy szybkości przesuwu licznika 2 min 1. Otrzymane dyfraktogramy były podstawą do przeprowadzenia identyfikacji fazowej przy wykorzystaniu kart ICDD. Analizę składu chemicznego prowadzono metodą rentgenowskiej spektrometrii fluorescencyjnej, przy wykorzystaniu przystawki do aparatu rentgenowskiego typu TUR-M 62 oraz wzorców przygotowanych we własnym zakresie. Badania elektrochemiczne procesu wydzielania wodoru w środowisku alkalicznym zostały przeprowadzone na wszystkich otrzymanych warstwach w 5M KOH, w trójelektrodowym naczyńku przy wykorzystaniu zestawu elektrochemicznego AUTOLAB. Elektrodę roboczą sta-
3 15 Elektrolityczne otrzymywanie i własności warstw kompozytowych niklu z wanadem nowiła warstwa +, elektrodą odniesienia była elektroda tlenkowo-rtęciowa, a elektrodą pomocniczą - siatka platynowa. Badania procesu wydzielania wodoru poprzedzone były 12-godzinną aktywacją elektrod przy prądzie katodowym równym 320 ma/cm 2. Na tak przygotowanej elektrodzie rejestrowano krzywą depolaryzacji (Tafela) w zakresie prądowym od 320 ma/cm 2 do 0,1 μa/cm 2 w warunkach galwanostatycznych (45 sekund na punkt). Następnie prowadzono półgodzinne wydzielanie wodoru przy gęstości prądowej 320 ma/cm 2 i ponownie rejestrowano krzywą Tafela. Procedurę tę powtarzano aż do uzyskania powtarzalności krzywych η = f(log j) (steady-state). Na podstawie otrzymanych zależności η = f(log j) obliczono parametry równania Tafela i prąd wymiany - j 0. Wyznaczono również wartość nadpotencjału wydzielania wodoru przy prądzie katodowym 100 ma - η 100. Wartości tych parametrów pozwoliły na porównanie szybkości procesu wydzielania wodoru na warstwach kompozytowych + i elektrodzie niklowej. W odróżnieniu od gładkich i błyszczących warstw niklowych wszystkie otrzymane warstwy kompozytowe + charakteryzują się matową i chropowatą powierzchnią, z widocznymi pod mikroskopem ziarnami zabudowanego proszku wanadu. Stwierdzono, że powierzchnia warstw + posiada bardziej rozwiniętą topografię w porównaniu do warstwy niklowej oraz że rozwinięcie powierzchni rośnie ze wzrostem ilości zabudowanego proszku wanadu (rys. 1). e stwierdzono wyraźnego wpływu gęstości prądu osadzania na morfologię powierzchni warstw. Rentgenowska analiza fazowa przeprowadzona dla warstw + wykazała, że posiadają one dwufazową strukturę i składają się z krystalicznych faz niklu i wanadu (rys. 2). Oznacza to, że ziarna proszku wanadu zostały wbudowane do krystalicznej osnowy niklowej w procesie jej osadzania i potwierdza kompozytową budowę tych warstw. Analiza składu chemicznego warstw + wykazała, iż zależy on od ilości proszku wanadu w kąpieli galwanicznej, jak również od gęstości prądu osadzania warstw (tab. 1). Porównując zawartość wanadu w warstwach otrzymanych przy tych samych gęstościach prądowych, ale przy różnych zawartościach proszku w kąpieli można stwierdzić, że większa zawartość proszku wanadu w kąpieli oznacza większą zawartość wanadu w warstwie. Z kolei, wraz ze wzrostem prądu osadzania warstw ilość zabudowanego wanadu w warstwie maleje, przy czym spadek ten jest większy w przypadku warstw osadzanych z kąpieli B (5 g/dm 3 ). Warstwy otrzymane z kąpieli A przy gęstości prądowej równej 300 ma/cm 2 oraz warstwy otrzymane z kąpieli B przy gęstości prądowej 150 ma/cm 2 mają praktycznie taką samą zawartość wanadu (26 i 25%). Największą zawar-tość wanadu - 45% wag. wykazują warstwy otrzymane z kąpieli o zawartości proszku 10 g/dm 3 kąpieli i przy gęstości prądu osadzania 150 ma/cm 2, zaś najmniejszą - 6% wag. warstwy otrzymane z kąpieli o zawartości proszku 5 g/dm 3 kąpieli i przy gęstości prądu osadzania 300 ma/cm OMÓWIENIE WYNIKÓW Rys. 1. Morfologia powierzchni warstw + zawierających: 1-6%, 2-12%, 3-25%, 4-32%, 5-45% (pow. 200x) oraz zgład poprzeczny warstwy +45% - 6 Fig. 1. Surface morphology of + layers containing: 1-6%, 2-12%, 3-25%, 4-32%, 5-45% (magn. 200x) and crosssectional image of +45% layer Rys. 2. Dyfraktogram warstwy + Fig. 2. X-ray diffraction pattern of + layer 60 Przyczyną takich zmian składu chemicznego warstwy kompozytowej mogą być zjawiska adsorpcji jonów niklowych na metalicznym proszku wanadu. Wzrost jego zawartości w kąpieli ułatwia elektrochemiczną reakcję rozładowania częściowo zhydratowanych, a zaadsorbo-wanych jonów niklowych, niż prostych, całkowicie zhydratowanych jonów niklowych w roztworze θ 30
4 J. Panek, A. Budniok 16 Wzrost gęstości prądu osadzania warstwy powoduje wzrost natężenia pola elektrycznego, czego wynikiem może być desorpcja jonów niklowych z powierzchni proszku metalu w kąpieli. Obserwuje się wtedy zmniejszenie zawartości wbudowanego składnika wskutek wzrostu ilości i szybkości rozładowania jonów niklowych. TABELA 1. Procentowa zawartość wanadu (% wag.) w warstwach kompozytowych + w zależności od warunków ich otrzymywania TABLE 1. Percentage of vanadium (wt %) in the + composite layers in dependence on conditions of their production Prąd osadzania Kąpiel A: Kąpiel B: ma/cm 2 10 g /dm 3 5 g /dm % ±5% 25% + 3% % ±3% 12% + 4% % + 3% 6% + 3% Na podstawie krzywych zależności η = f(log j), otrzymanych dla procesu wydzielania wodoru na warstwach + w środowisku alkalicznym, określono szybkość tego procesu w zależności od zawartości wanadu w warstwie, porównując ją z wynikami otrzymanymi dla warstw niklowych. Stwierdzono, że we wszystkich przypadkach badanych warstw kompozytowych obserwuje się podwyższenie szybkości wydzielania wodoru w porównaniu do warstwy niklowej (rys. 3). Świad- czą o tym wyznaczone wartości nadpotencjału wydzielania wodoru przy jednakowej wartości gęstości prądu równej 100 ma/cm 2 - η 100. Są one niższe dla warstw kompozytowych niż dla warstwy niklowej (tab. 2). Najniższą wartość η 100 wykazuje warstwa +, zawierająca 45% wanadu. Można stwierdzić, że ze wzrostem ilości wanadu w warstwie zmniejsza się wartość η 100, co powoduje zwiększenie szybkości wydzielania wodoru. 0,0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9 0 η/ % -+32% -+25% -+12% -+6% - Rys. 3. Krzywe zależności η = f(log j) procesu elektrowydzielania wodoru dla badanych warstw kompozytowych + oraz warstwy niklowej Fig. 3. η = f(log j) dependences of hydrogen evolution process on the + composite layers and -6 log j -7 Wartości parametrów równania Tafela dla warstw kompozytowych są niższe niż dla warstwy niklowej (tab. 2). Ze wzrostem zawartości wanadu w warstwie następuje zmniejszenie wartości współczynników a i b. Oznacza to łatwiejsze zachodzenie procesu wydzielania wodoru w obecności wzrastającej ilości wanadu. Dla warstw +45% i +32% wartości parametru b są praktycznie identyczne. Obliczone na podstawie parametrów równania Tafela wartości gęstości prądu wymiany j 0 dla warstw kompozytowych są niższe od wartości otrzymanych na elektrodzie niklowej (rzędu A cm 2 ). Wynika z tego, że w warunkach równowagi elektrochemicznej reakcji wydzielania wodoru jest on mocniej adsorbowany na powierzchni warstw kompozytowych niż na powierzchni czystego niklu. Ten fakt może umożliwiać absorpcję wodoru lub tworzenie wodorków i mieć znaczenie katalityczne w procesie wydzielania wodoru przy zwiększeniu nadpotencjału elektrody. TABELA 2. Parametry równania Tafela: η = a + b log i procesu elektrowydzielania wodoru TABLE 2. Tafel equation parameters: η = a + b log i for the process of hydrogen evolution Rodzaj warstwy a, b, /dec j 0, A/cm 2 η 100, + (45% ) 0,519 0,146 2, ,374 + (32% ) 0,537 0,145 1, ,391 + (25% ) 0,616 0,177 3, ,440 + (12% ) 0,606 0,157 1, ,445 + (6% ) 0,679 0,165 7, ,514 WNIOSKI 1,078 0,372 1, ,701 Przeprowadzone badania wykazały możliwość otrzymywania warstw kompozytowych zawierających od 6 do 45% wag. wanadu w osnowie niklowej. Zawartość wanadu w warstwie rośnie ze wzrostem ilości proszku wanadu zdyspergowanego w kąpieli galwanicznej, a ma- leje wraz ze wzrostem gęstości prądu osadzania. Przyczyną takich zmian składu chemicznego warstwy kompozytowej mogą być zjawiska adsorpcji jonów niklowych na metalicznym proszku wanadu przy niskich gęstościach prądowych lub desorpcji przy wyższych gęstościach prądowych. Wprowadzenie proszku wanadu do elektrolitycznej osnowy niklowej powoduje otrzymanie warstwy o bardziej rozwiniętej powierzchni niż powierzchnia warstwy niklowej. Otrzymane warstwy + wykazują większą aktywność elektrochemiczną w procesie elektrolitycznego wydzielania wodoru w środowisku alkalicznym od warstw niklowych. Ze wzrostem zawartości wanadu w warstwie rośnie ich elektrochemiczna aktywność w procesie elektrowydzielania wodoru. Przyczyną tego faktu może być
5 17 Elektrolityczne otrzymywanie i własności warstw kompozytowych niklu z wanadem wzrost elektrochemicznie czynnej powierzchni, wynikający z charakteru warstwy kompozytowej, a także zjawiska absorpcji i adsorpcji wodoru na powierzchni warstw, wpływające katalitycznie na proces jego elektrolitycznego wydzielania. LITERATURA [1] edbała J., Budniok A., Gierlotka D., Surówka J., Thin Solid Films 1995, 226, 113. [2] Gierlotka D., Rówiński E., Budniok A., Łągiewka E., J. Appl. Electrochem., 27, 19, [3] Paseka I., Electrochim. Acta 1995, 40, 11, [4] Shervedani R.K., Lasia A., J. Electrochem. Soc. 1997, 144, 2, [5] Shervedani R.K., Lasia A., J. Electrochem. Soc. 1998, 145, 7, [6] Jaksic M.M., Krstajic N.., Grgur B.N., ojnovic M.., Zdujic M., J. Alloy Comp. 1997, 257, [7] Fan C., Piron D.L, Sleb A., Paradis P., J. Electrochem. Soc. 1994, 141, 2, [8] Chen L., Lasia A., J. Electrochem. Soc. 1993, 140, 9, [9] Serek A., Budniok A., Current Applied Physics 2002, 2, [10] Serek A., Budniok A., Archiwum Nauki o Materiałach 1999, 20, 4, [11] Mealand A.J., Libowitz G.G., Lynch J.F., Rak G., J. Less- Common Met. 1984, 104, 133. [12] Muller H., Weymann K., J. Less-Common Met. 1986, 119, 115. [13] Tsukahara M., Takahashi K., Mishima T., Miyamura H., 231, 616. [14] Lee H.H., Lee K.Y., Lee J.Y., J. Alloys Comp. 1996, 239, 63. [15] Tsukahara M., Takahashi K., Mishima T., Miyamura H., 224, 162. [16] Tsukahara M., Takahashi K., Mishima T., Miyamura H., 226, 203. Recenzent Andrzej Wolkenberg
ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z MOLIBDENEM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Antoni Budniok 1, Joanna Panek 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH
WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH NIKLU Z TYTANEM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Joanna Panek 1, Antoni Budniok 2, Edward Rówiński 3, Eugeniusz Łągiewka 4 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH
CHARAKTERYSTYKA ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH KOBALT I TLENEK NIKLU W AMORFICZNEJ OSNOWIE STOPOWEJ Ni-P
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(04)9 Magdalena Popczyk 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, -007 Katowice CHARAKTERYSTYKA ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH
OTRZYMYWANIE I STRUKTURA ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK ZAWIERAJĄCYCH WANAD JAKO SKŁADNIK KOMPOZYTU W OSNOWIE STOPOWEJ Ni-Mo
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Jolanta edbała 1, Joanna Panek 2, Antoni Budniok 3, Eugeniusz Łągiewka 4 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice OTRZYMYWANIE
CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE AMORFICZNEGO NIKLU, ZAWIERAJĄCYCH SKŁADNIK TLENKOWY I METALICZNY
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(2005)2 Magdalena Popczyk 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY ELEKTROLITYCZNYCH ARST
OTRZYMYWANIE I STRUKTURA ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TYTAN W OSNOWIE STOPOWEJ Ni-Mo
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Jolanta Niedbała 1 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice OTRZYMYWANIE I STRUKTURA ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH
ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE I CHARAKTERYSTYKA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni-P+W I Ni-P+NiO+W W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(2003)6 Magdalena Popczyk 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYANIE I CHARAKTERYSTYKA
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ ELEKTROLITYCZNYCH POWŁOK NIKLU Z TYTANEM, MOLIBDENEM LUB WANADEM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(2005)3 Joanna Panek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA ODPORNOŚĆ KOROZYJNĄ ELEKTROLITYCZNYCH
CHARAKTERYSTYKA WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE NIKLU ZAWIERAJĄCYCH TYTAN I ALUMINIUM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 3(03)6 Iwona Napłoszek-Bilnik 1, Antoni Budniok 2, Grzegorz Dercz 3, Lucjan Pająk 4, Eugeniusz Łągiewka 5 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, -007 Katowice CHARAKTERYSTYKA WARSTW
WPŁYW AMPLITUDY I SEKWENCJI PRĄDOWEJ NA INDUKOWANE ELEKTROOSADZANIE WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU Ni-Mo
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(24)11 Julian Kubisztal 1, Antoni Budniok 2, Jolanta Niedbała 3 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 4-7 Katowice WPŁYW AMPLITUDY I SEKWENCJI PRĄDOWEJ
OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE NIKLU ZAWIERAJĄCYCH TYTAN
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)3 Andrzej Serek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice OTRZYMYWANIE I WŁASNOŚCI ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW
WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(5)4 Iwona Napłoszek-Bilnik, Antoni Budniok Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa, 4-7 Katowice WPŁYW OBRÓBKI CIEPLNEJ NA WŁASNOŚCI ELEKTROCHEMICZNE POWŁOK Ni+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM
OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH TYTAN
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2)3 Andrzej Serek 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, -7 Katowice OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH ZAWIERAJĄCYCH
Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej
Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej Pamięci naszych Rodziców Autorzy NR 102 Antoni Budniok, Eugeniusz Łągiewka Problemy elektrochemii w inżynierii materiałowej Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE POWŁOK Ni+Mo+SiNi
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(2005)3 Julian Kubisztal 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE POWŁOK Ni+Mo+SiNi Otrzymano
OTRZYMYWANIE I TERMICZNA MODYFIKACJA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni+Al
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)3 Iwona Napłoszek-Bilnik 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice OTRZYMYWANIE I TERMICZNA MODYFIKACJA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni+Al Badano wpływ
ELEKTROCHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni+Ti, Ni-P+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM
KOMPOZYTY (COMPOSITES) ()6 Andrzej Serek, Antoni Budniok Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa, -7 Katowice ELEKTROCHEMICZNA CHARAKTERYSTYKA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni+Ti, Ni-P+Ti W ŚRODOWISKU ALKALICZNYM Przedstawiono
OBRÓBKA TERMICZNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni-P+TiO2+Ti
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)3 Bożena Łosiewicz 1, Antoni Budniok 2, Katarzyna Wykpis 3, Eugeniusz Łągiewka 4, Edward Rówiński 5 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa, 40-007
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE AMORFICZNEGO NIKLU MODYFIKOWANYCH WOLFRAMEM LUB TLENKIEM NIKLU
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)3 Magdalena Popczyk 1, Antoni Budniok 2 Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice Jerzy Cybo 3, Grzegorz Służałek 4 Uniwersytet
OTRZYMYWANIE WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU Ni-Mo O PODWYŻSZONEJ ZAWARTOŚCI Mo
KOMPOZYTY (COMPOSITES) (00)5 Jolanta Niedbała Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki i Chemii Metali, ul. Bankowa 4, 40-007 Katowice OTRZYMYWANIE WARSTW KOMPOZYTOWYCH NA OSNOWIE STOPU Ni-Mo O PODWYŻSZONEJ
Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych
Elektrochemiczne osadzanie antykorozyjnych powłok stopowych na bazie cynku i cyny z kąpieli cytrynianowych Honorata Kazimierczak Promotor: Dr hab. Piotr Ozga prof. PAN Warstwy ochronne z cynku najtańsze
STRUKTURA ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni+Al PODDANYCH OBRÓBCE CIEPLNEJ
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Iwona Napłoszek-Bilnik 1, Antoni Budniok 2, Edward Rówiński 3, Eugeniusz Łągiewka 4 Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice STRUKTURA ELEKTROLITYCZNYCH WARSTW
ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE POWŁOK Ni-Mo ZAWIERAJĄCYCH POLIPIROL
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 5(25)1 Jolanta Niedbała 1, Antoni Budniok 2, Eugeniusz Łągiewka 3 Uniwersytet Śląski, Instytut Nauki o Materiałach, ul. Bankowa 12, 4-7 Katowice ELEKTROLITYCZNE OTRZYMYWANIE POWŁOK
IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU METODĄ DEBYEA-SCHERRERA
44/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 IDENTYFIKACJA FAZ W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM ŻAROWYTRZYMAŁYCH ODLEWNICZYCH
Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie
Struktura, właściwości i metody badań materiałów otrzymanych elektrolitycznie Pamięci naszych Rodziców Autorzy NR 117 Eugeniusz Łągiewka, Antoni Budniok Struktura, właściwości i metody badań materiałów
Ć W I C Z E N I E 6. Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach
HYDROMETALURGIA METALI NIEŻELAZNYCH 1 Ć W I C Z E N I E 6 Nadnapięcie wydzielania wodoru na metalach WPROWADZENIE ażdej elektrodzie, na której przebiega reakcja elektrochemiczna typu: x Ox + ze y Red (6.1)
Dr inż. Paulina Indyka
Dr inż. Paulina Indyka Kierownik pracy: dr hab. Ewa BełtowskaLehman, prof. PAN Tytuł pracy w języku polskim: Optymalizacja mikrostruktury i właściwości powłok NiW osadzanych elektrochemicznie Tytuł pracy
BADANIA WPŁYWU ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I CZĄSTEK DYSPERSYJNYCH NA KINETYKĘ ELEKTROOSADZANIA HYBRYDOWYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni-SiC-FLUOROPOLIMER
KOMPOZYTY (COMPOSITES) ()6 Benigna Szeptycka, Anna Gajewska Instytut Mechaniki Precyzyjnej, ul. Duchnicka, -796 Warszawa BADANIA WPŁYWU ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I CZĄSTEK DYSPERSYJNYCH NA KINETYKĘ ELEKTROOSADZANIA
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali
Ćwiczenie 1: Wyznaczanie warunków odporności, korozji i pasywności metali Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, wykresy E-pH. Wprowadzenie Główną przyczyną zniszczeń materiałów metalicznych
ODPORNOŚĆ KOROZYJNA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Z OSNOWĄ NIKLOWĄ I DYSPERSYJNĄ FAZĄ CERAMICZNĄ
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 2(2002)5 Maria Trzaska 1, Anna Wyszyńska 2, Magdalena Kowalewska 3 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa ODPORNOŚĆ KOROZYJNA
LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH
INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH LABORATORIUM KOROZJI MATERIAŁÓW PROTETYCZNYCH ĆWICZENIE NR 6 WYZNACZANIE KRZYWYCH POLARYZACJI KATODOWEJ I ANODOWEJ
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW NIKLU PO OBRÓBCE CIEPLNEJ
4-2011 T R I B O L O G I A 43 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jerzy SMOLIK ***, Jan TACIKOWSKI *, Jan SENATORSKI *, Wiktor GRZELECKI * WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK ELEKTROLITYCZNYCH ZE STOPÓW
STRUKTURA WARSTW KOMPOZYTOWYCH Ni-P/Si3N4 WYTWARZANYCH METODĄ CHEMICZNĄ
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 6(26)3 Anna Wyszyńska 1, Maria Trzaska 2 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa, e-mail: dobilis@inmat.pw.edu.pl, matrz@inmat.pw.edu.pl
PL 213904 B1. Elektrolityczna, nanostrukturalna powłoka kompozytowa o małym współczynniku tarcia, zużyciu ściernym i korozji
PL 213904 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213904 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390004 (51) Int.Cl. C25D 3/12 (2006.01) C25D 15/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Przetwarzanie energii: kondensatory
Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia
Ć W I C Z E N I E 7 WPŁYW GĘSTOŚCI PRĄDU NA POSTAĆ OSADÓW KATODOWYCH MIEDZI
Ć W I C Z E N I E 7 WPŁYW GĘSTOŚCI PRĄDU NA POSTAĆ OSADÓW KATODOWYCH MIEDZI WPROWADZENIE Osady miedzi otrzymywane na drodze katodowego osadzania z kwaśnych roztworów siarczanowych mogą charakteryzować
Prof. dr hab. Maria Bełtowska-Brzezinska Poznań, Wydział Chemii UAM ul Umultowska 89b, Poznań
Prof. dr hab. Maria Bełtowska-Brzezinska Poznań, 18.01. 2019 Wydział Chemii UAM ul Umultowska 89b, 61-614 Poznań adres do korespondencji: ul. L. Staffa 36; 60-194 Poznań mail: mbb@amu.edu.pl komórka: 792
KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg10/SiC+C gr
51/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 26, Rocznik 6, Nr 18 (1/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 26, Volume 6, N o 18 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-538 KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTÓW HYBRYDOWYCH AlMg1/SiC+C gr M. ŁĄGIEWKA
Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych.
Katedra Mechaniki i Inżynierii Materiałowej Badania elektrochemiczne. Analiza krzywych potencjodynamicznych. mgr inż. Anna Zięty promotor: dr hab. inż. Jerzy Detyna, prof. nadzw. Pwr Wrocław, dn. 25.11.2015r.
Materiały stopowe kobalt-pallad
Wpływ stałego pola magnetycznego na kinetykę procesów elektrochemicznych i własności materiałów Materiały stopowe kobalt-pallad Marek Zieliński* Wprowadzenie Stopy metali szlachetnych od wielu lat interesują
Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM,
Ćw.2 Elektroliza wody za pomocą ogniwa paliwowego typu PEM Celem ćwiczenia jest wyznaczenie charakterystyki prądowo- napięciowej elektrolizera typu PEM, A także określenie wydajności tego urządzenia, jeśli
Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)
Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu (na prawach rękopisu) W analityce procesowej istotne jest określenie stężeń rozpuszczonych w cieczach gazów. Gazy rozpuszczają się w cieczach
Katedra Inżynierii Materiałowej
Katedra Inżynierii Materiałowej Instrukcja do ćwiczenia z Biomateriałów Polaryzacyjne badania korozyjne mgr inż. Magdalena Jażdżewska Gdańsk 2010 Korozyjne charakterystyki stałoprądowe (zależności potencjał
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu
Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu ODPORNOŚĆ DRUTÓW ORTODONTYCZNYCH Z PAMIĘCIĄ KSZTAŁTU TYPU Ni-Ti W PŁYNACH USTROJOWYCH ZAWIERAJĄCYCH JONY FLUORKOWE. Edyta Ciupek Promotor: prof. zw. dr
Przetwarzanie energii: kondensatory
Przetwarzanie energii: kondensatory Ładując kondensator wykonujemy pracę nad ładunkiem. Przetwarzanie energii: ogniwa paliwowe W ogniwach paliwowych następuje elektrochemiczne spalanie paliwa. Energia
Andrzej Sobkowiak Rzeszów, dnia 28 grudnia 2016 r. Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska
Andrzej Sobkowiak Rzeszów, dnia 28 grudnia 2016 r. Wydział Chemiczny Politechnika Rzeszowska Recenzja pracy doktorskiej zatytułowanej Elektroosadzane stopy CuNiW i CuW. Nowe przykłady indukowanego współosadzania
Podstawy elektrochemii i korozji Ćwiczenie 5. Korozja. Diagramy Pourbaix. Krzywe polaryzacyjne. Wyznaczanie parametrów procesów korozji.
Podstawy elektrochemii i korozji Ćwiczenie 5 Korozja Diagramy Pourbaix. Krzywe polaryzacyjne. Wyznaczanie parametrów procesów korozji. O zachowaniu metalu w środowisku korozyjnym (jego odporności, korozji
PL 203790 B1. Uniwersytet Śląski w Katowicach,Katowice,PL 03.10.2005 BUP 20/05. Andrzej Posmyk,Katowice,PL 30.11.2009 WUP 11/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 203790 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 366689 (51) Int.Cl. C25D 5/18 (2006.01) C25D 11/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)
RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184549 (2 1) Numer zgłoszenia: 317748 (22) Data zgłoszenia: 30.12.1996 (13) B1 (51) IntCl7: H01M 8/00 C
ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Ni-P-Al 2 O 3 WYTWORZONYCH METODĄ REDUKCJI CHEMICZNEJ
4-2003 T R I B O L O G I A 23 Dionizy BIAŁO, Maria TRZASKA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE POWŁOK KOMPOZYTOWYCH Ni-P-Al 2 O 3 WYTWORZONYCH METODĄ REDUKCJI CHEMICZNEJ TRIBOLOGICAL WEAR OF COMPOSITE Ni-P-Al 2 O 3
Metody badań składu chemicznego
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Inżynieria Materiałowa Metody badań składu chemicznego Ćwiczenie : Elektrochemiczna analiza śladów (woltamperometria) (Sprawozdanie drukować dwustronnie
CHEMIA. Wymagania szczegółowe. Wymagania ogólne
CHEMIA Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe Uczeń: zapisuje konfiguracje elektronowe atomów pierwiastków do Z = 36 i jonów o podanym ładunku, uwzględniając rozmieszczenie elektronów na podpowłokach [
Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia
Materiały katodowe dla ogniw Li-ion wybrane zagadnienia Szeroki zakres interkalacji y, a więc duża dopuszczalna zmiana zawartości litu w materiale, która powinna zachodzić przy minimalnych zaburzeniach
Materiały elektrodowe
Materiały elektrodowe Potencjał (względem drugiej elektrody): różnica potencjałów pomiędzy elektrodami określa napięcie możliwe do uzyskania w ogniwie. Wpływa na ilość energii zgromadzonej w ogniwie. Pojemność
Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji
Ćwiczenie 2: Elektrochemiczny pomiar szybkości korozji metali. Wpływ inhibitorów korozji Wymagane wiadomości Podstawy korozji elektrochemicznej, podstawy kinetyki procesów elektrodowych, równanie Tafela,
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków, ul. Reymonta 25
Adres do korespondencji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, 30059 Kraków, ul. Reymonta 25 Tel.: (012) 295 28 12, p. 212; (012) 295 28 22, p. 203 (lab.), fax: (012) 295 28 04 email: h.kazimierczak@imim.pl
MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
12/40 Solidification of Metals and Alloys, Year 1999, Volume 1, Book No. 40 Krzepnięcie Metali i Stopów, Rok 1999, Rocznik 1, Nr 40 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 MODYFIKACJA BRĄZU SPIŻOWEGO CuSn4Zn7Pb6
Elektrochemia elektroliza. Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1
Elektrochemia elektroliza Wykład z Chemii Fizycznej str. 4.3 / 1 ELEKTROLIZA POLARYZACJA ELEKTROD Charakterystyka prądowo-napięciowa elektrolizy i sposób określenia napięcia rozkładu Wykład z Chemii Fizycznej
WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA POWIERZCHNI STALI POKRYTEJ STOPAMI NIKLU Z PIERWIASTKAMI WĘGLIKOTWÓRCZYMI
4-2010 T R I B O L O G I A 23 Bogdan BOGDAŃSKI *, Ewa KASPRZYCKA *,**, Jan TACIKOWSKI *, Jan K. SENATORSKI *,***, Mariusz KOPROWSKI ** WARSTWY WĘGLIKOWE WYTWARZANE W PROCESIE CHROMOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA
Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową
Jarosław Grześ Odporność korozyjna wybranych powłok nakładanych metodą tamponową corrosion resistance of selected coatings deposited by the brush plating method Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki
WPŁYW WIELOKROTNEGO UTLENIANIA I REDUKCJI NA WŁAŚCIWOŚCI POROWATYCH ELEKTROD Ni70/Co30
WPŁYW WIELOKROTNEGO UTLENIANIA I REDUKCJI NA WŁAŚCIWOŚCI POROWATYCH ELEKTROD Ni70/Co30 A. Jaroń 1, * 1 Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Politechnika
ZMIANY MIKROSTRUKTURY I WYDZIELEŃ WĘGLIKÓW W STALIWIE Cr-Ni PO DŁUGOTRWAŁEJ EKSPLOATACJI
25/8 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2003, Rocznik 3, Nr 8 Archives of Foundry Year 2003, Volume 3, Book 8 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 ZMIANY MIKROSTRUKTURY I WYDZIELEŃ WĘGLIKÓW W STALIWIE Cr-Ni PO DŁUGOTRWAŁEJ
Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA Część I Ćw. 7: POWŁOKI NIKLOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją GALWANOTECHNIKA Część I Ćw.
Title: Wpływ obecności krzemu w powłokach kompozytowych Ni + Mo na ich własności elektrochemiczne
Title: Wpływ obecności krzemu w powłokach kompozytowych Ni + Mo na ich własności elektrochemiczne Author: Julian Kubisztal Citation style: Kubisztal Julian. (2008). Wpływ obecności krzemu w powłokach kompozytowych
NANOKRYSTALICZNE WARSTWY KOMPOZYTOWE Ni-Al2O3 - WYTWARZANIE I STRUKTURA
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Magdalena Kowalewska 1, Maria Trzaska 2 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa NANOKRYSTALICZNE WARSTWY KOMPOZYTOWE Ni-Al2O3
(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2610371 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 27.12.2012 12460097.4 (13) (51) T3 Int.Cl. C25D 3/56 (2006.01)
ELEKTROCHEMICZNE ROZTWARZANIE STABILIZOWANEGO STALIWA AUSTENITYCZNEGO
KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 27 nr 1 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 27 RENATA CHYLIŃSKA, BODAN PIEKARSKI ELEKTROCHEMICZNE ROZTWARZANIE STABILIZOWANEO STALIWA AUSTENITYCZNEO
Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a. Zadania
Elektrochemia - prawa elektrolizy Faraday a Zadania I prawo Faraday a Masa substancji wydzielonej na elektrodach podczas elektrolizy jest proporcjonalna do natężenia prądu i czasu trwania elektrolizy q
Elektroliza: polaryzacja elektrod, nadnapięcie Jakościowy oraz ilościowy opis elektrolizy. Prawa Faraday a
Elektrochemia elektroliza oraz korozja 5.3.1. Elektroliza: polaryzacja elektrod, nadnapięcie 5.3.2. Jakościowy oraz ilościowy opis elektrolizy. Prawa Faraday a 5.3.3. Zjawisko korozji elektrochemicznej
Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM
metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe
metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe mgr inż. Ewelina Piwowarczyk Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii 1 Metody nanoszenia katalizatorów na struktury Metalowe Katalizatory na nośniku
MECHANIKA KOROZJI DWUFAZOWEGO STOPU TYTANU W ŚRODOWISKU HCl. CORROSION OF TWO PHASE TI ALLOY IN HCl ENVIRONMENT
ANNA KADŁUCZKA, MAREK MAZUR MECHANIKA KOROZJI DWUFAZOWEGO STOPU TYTANU W ŚRODOWISKU HCl CORROSION OF TWO PHASE TI ALLOY IN HCl ENVIRONMENT S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W niniejszym artykule
PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ
PODSTAWY KOROZJI ELEKTROCHEMICZNEJ PODZIAŁ KOROZJI ZE WZGLĘDU NA MECHANIZM Korozja elektrochemiczna zachodzi w środowiskach wilgotnych, w wodzie i roztworach wodnych, w glebie, w wilgotnej atmosferze oraz
OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH METODAMI PLAZMOWYMI
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 1(21)1 Władysław Włosiński 1, Tomasz Chmielewski 2 Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Materiałowych, ul. Narbutta 85, 2-542 Warszawa OTRZYMYWANIE KOMPOZYTÓW METALOWO-CERAMICZNYCH
ALUMINIOWE KOMPOZYTY Z HYBRYDOWYM UMOCNIENIEM FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH I CERAMICZNYCH
16/14 Archives of Foundry, Year 2004, Volume 4, 14 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2004, Rocznik 4, Nr 14 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ALUMINIOWE KOMPOZYTY Z HYBRYDOWYM UMOCNIENIEM FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH I
ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND
18/22 Archives of Foundry, Year 2006, Volume 6, 22 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2006, Rocznik 6, Nr 22 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ANALIZA KRYSTALIZACJI STOPU AlMg (AG 51) METODĄ ATND T. CIUĆKA 1 Katedra
OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY ATND
28/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 OKREŚLANIE WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH SILUMINU AK20 NA PODSTAWIE METODY
węgiel węgiel obecnego w cząsteczce C 2 H 5 OH, jednak mechanizm tego procesu pozostaje nadal niejasny. Analiza poszczególnych materiałów
Streszczenie W niniejszej rozprawie zaprezentowano badania z udziałem układów katalitycznych w procesach elektrodowych w środowisku kwaśnego elektrolitu. Głównym celem, jaki przyświecał przeprowadzonym
PL B1. Sposób otrzymywania proszków i nanoproszków miedzi z elektrolitów przemysłowych, także odpadowych
PL 212865 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212865 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 387565 (22) Data zgłoszenia: 20.03.2009 (51) Int.Cl.
STRUCTURE AND PROPERTIES OF Ni-P/PTFE COMPOSITE COATINGS PRODUCED BY CHEMICAL REDUCTION METHOD
16: 3 (2016) 174-179 Maria Trzaska*, Grzegorz Cieślak, Anna Mazurek Institute of Precision Mechanics, ul. Duchnicka 3, 01-796 Warsaw, Poland *Corresponding author. E-mail: maria.trzaska@imp.edu.pl Received
PL B1. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,Kraków,PL BUP 14/02. Irena Harańczyk,Kraków,PL Stanisława Gacek,Kraków,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)195686 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 344720 (22) Data zgłoszenia: 19.12.2000 (51) Int.Cl. B22F 9/18 (2006.01)
LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg10 Z CZĄSTKAMI SiC
38/9 Archives of Foundry, Year 23, Volume 3, 9 Archiwum Odlewnictwa, Rok 23, Rocznik 3, Nr 9 PAN Katowice PL ISSN 1642-538 LEJNOŚĆ KOMPOZYTÓW NA OSNOWIE STOPU AlMg1 Z CZĄSTKAMI SiC Z. KONOPKA 1, M. CISOWSKA
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Chemia procesów pozyskiwania energii Chemistry of energy receiving processes Kod przedmiotu: ZIP.PK.O.4.4. Rodzaj przedmiotu: przedmiot z
WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI NIKLOWYCH WARSTW KOMPOZYTOWYCH
KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(24)9 Anna Wyszyńska 1, Maria Trzaska 2 Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, 2-57 Warszawa WPŁYW DYSPERSYJNEJ FAZY CERAMICZNEJ NA WŁAŚCIWOŚCI
MIKROSTRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI WARSTW MIĘDZYMETALICZNYCH NA STOPIE Ti-6Al-4V
1-2007 PROBLEMY EKSPLOATACJI 45 Halina GARBACZ, Maciej OSSOWSKI, Piotr WIECIŃSKI, Tadeusz WIERZCHOŃ, Krzysztof J. KURZYDŁOWSKI Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej MIKROSTRUKTURA I
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
WPŁYW OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH NA WYSTĘPOWANIE ODMIAN POLIMORFICZNYCH PA6 Z WŁÓKNEM SZKLANYM
92/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 26, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 26, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-538 WPŁYW OBCIĄŻEŃ ZMĘCZENIOWYCH NA WYSTĘPOWANIE ODMIAN POLIMORFICZNYCH
ELEKTROGRAWIMETRIA. Zalety: - nie trzeba strącać, płukać, sączyć i ważyć; - osad czystszy. Wady: mnożnik analityczny F = 1.
Zasada oznaczania polega na wydzieleniu analitu w procesie elektrolizy w postaci osadu na elektrodzie roboczej (katodzie lub anodzie) i wagowe oznaczenie masy osadu z przyrostu masy elektrody Zalety: -
Podstawy elektrochemii
Podstawy elektrochemii Elektrochemia bada procesy zachodzące na granicy elektrolit - elektroda Elektrony można wyciągnąć z elektrody bądź budując celkę elektrochemiczną, bądź dodając akceptor (np. kwas).
Ć W I C Z E N I E 5. Kinetyka cementacji metali
Ć W I C Z E N I E Kinetyka cementacji metali WPROWADZENIE Proces cementacji jest jednym ze sposobów wydzielania metali z roztworów wodnych. Polega on na wytrącaniu jonów metalu bardziej szlachetnego przez
Polarografia jest metodą elektroanalityczną, w której bada się zależność natężenia prądu płynącego przez badany roztwór w funkcji przyłożonego do
Polarografia Polarografia jest metodą elektroanalityczną, w której bada się zależność natężenia prądu płynącego przez badany roztwór w funkcji przyłożonego do elektrod napięcia lub w funkcji potencjału
Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd
Badanie utleniania kwasu mrówkowego na stopach trójskładnikowych Pt-Rh-Pd Kamil Wróbel Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii Kierownik pracy: prof. dr hab. A. Czerwiński Opiekun pracy: dr M. Chotkowski
Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali. Zadania
Elektrochemia - szereg elektrochemiczny metali Zadania Czym jest szereg elektrochemiczny metali? Szereg elektrochemiczny metali jest to zestawienie metali według wzrastających potencjałów normalnych. Wartości
PL B1. Uniwersytet Warszawski,Warszawa,PL Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego,Warszawa,PL
RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204948 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 375062 (51) Int.Cl. H01G 9/22 (2006.01) G01N 27/403 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)
Kompozyty Ceramiczne. Materiały Kompozytowe. kompozyty. ziarniste. strukturalne. z włóknami
Kompozyty Ceramiczne Materiały Kompozytowe intencjonalnie wytworzone materiały składające się, z co najmniej dwóch faz, które posiadają co najmniej jedną cechę lepszą niż tworzące je fazy. Pozostałe właściwości
ADSORPCJA BŁĘKITU METYLENOWEGO I JODU NA WYBRANYCH WĘGLACH AKTYWNYCH
Węgiel aktywny w ochronie środowiska i przemyśle (2006) ZYGMUNT DĘBOWSKI, EWA OKONIEWSKA Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Brzeźnicka 60a, 42-200 Częstochowa ADSORPCJA
Andrzej Sobkowiak Rzeszów, dnia 16 lutego 2016 r. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej
Andrzej Sobkowiak Rzeszów, dnia 16 lutego 2016 r. Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej Recenzja pracy doktorskiej p. mgr Katarzyny Hubkowskiej-Kosińskiej zatytułowanej Elektrochemiczne właściwości
Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ
Wprowadzenie Ćwiczenie IX KATALITYCZNY ROZKŁAD WODY UTLENIONEJ opracowanie: Barbara Stypuła Celem ćwiczenia jest poznanie roli katalizatora w procesach chemicznych oraz prostego sposobu wyznaczenia wpływu
Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Chemii ul. Armii Krajowej 19, 42-200 Częstochowa tel.: 034 3250759, fax: 034 3250602 e-mail: giza@wip.pcz.pl http://www.wip.pcz.pl
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA PRÓŻNIOWEGO NA STALI NARZĘDZIOWEJ POKRYTEJ STOPEM NIKLU
4-2011 T R I B O L O G I A 125 Ewa KASPRZYCKA *,**, Bogdan BOGDAŃSKI **, Jan TACIKOWSKI **, Jan SENATORSKI **, Dominik SMOLIŃSKI *** WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE WARSTW DUPLEX WYTWARZANYCH W PROCESIE TYTANOWANIA