Daudzos gadījumos, lai uzlabotu furnitūras stiprinājumu virsmas spīdumu, parasti tiek izmantota virsmas apstrāde - niķeļa galvanizācija. Šī procesa laikā būs vara joni, kas ir viens no biežāk sastopamajiem piemaisījumiem spilgtā niķeļa pārklājumā. Ja pārklājuma šķīdums ir piesārņots ar Cu2+, pārklāto daļu spilgtums zemā strāvas blīvuma zonā būs slikts. Pārmērīgs Cu2+ daudzums arī izraisīs pārklājuma trauslumu un sliktu saķeri.
Tātad, kā noņemt piemaisījumus no aparatūras stiprinājumu pārklājuma šķīduma? Ķīnas standarta detaļu tīkls to apkopo šādi:
Elektrolīzes metode: metode, kas izmanto zemu strāvas blīvumu, lai nogulsnētu Cu{{0}} pārklājuma šķīdumā uz katoda plāksnes. Apstrādei tiek izmantotas trīs veidu katoda plāksnes: gofrētās plāksnes, zāģa zoba plāksnes un plakanas plāksnes. Ja gofrētajai plāksnei elektrolīzei tiek pievadīta noteikta strāva, katoda plāksnes Jκ diapazons ir plašāks, jo augstāks Jκ ir smailē un mazāks Jκ pie siles, tāpēc Cu2+ un citi metāla piemaisījumi var nogulsnējas vienlaicīgi, lai sasniegtu mērķi atdalīt vairākus piemaisījumus. Zigzaga katoda plāksni ietekmē * efekts. Ni2+ un Cu2+ elektrolīzes procesā tiek nogulsnēti vienlaikus, kā rezultātā palielinās niķeļa sāls zudums pārklājuma šķīdumā. Izmantojot plakanu katodu, var izmantot dažādus Jκ, lai sasniegtu mērķi selektīvi noņemt metāla piemaisījumus. Saskaņā ar pieredzi, ja Jκ ir 0,5 A/dm2, Cu2+ ir izdevīgi izgulsnēties pie katoda.
Neatkarīgi no tā, kāda veida katodu izmanto elektrolīzes apstrādei, ir jāpievērš uzmanība vairākiem jautājumiem: a. Ilgstošas elektrolīzes apstrādes laikā elektrolītiskā plāksne ir regulāri jātīra, lai novērstu elektrolītiskās plāksnes irdenā pārklājuma nokrišanu un atkārtotu pārklājuma šķīduma piesārņošanu; b. Katoda kustības vai gaisa maisīšana var uzlabot apstrādes efektu; c. Elektrolīzes apstrādē izmantotajai anoda plāksnei jābūt augstas kvalitātes niķeļa anoda plāksnei, pretējā gadījumā tiks ietekmēts apstrādes efekts un tiks radīti nevajadzīgi atkritumi.
Ķīmiskā nogulsnētāja metode: izplatītā metode ir QT vara noņemšanas līdzeklis. Šī nogulsnētāja galvenā sastāvdaļa ir ferocianīds. Tas apvienojas ar Cu2+ pārklājuma šķīdumā, veidojot vara ferocianīda nogulsnes, un pēc tam nogulsnes filtrē, lai sasniegtu vara piemaisījumu atdalīšanas mērķi. Šīs metodes trūkums ir tāds, ka tai nepieciešama precīza filtrēšana, kas ir laikietilpīga.
Helātu veidotāja metode: helātu veidotāji parasti ir organiskas vielas ar aromātiskiem gredzeniem vai heterocikliskām struktūrām, kas pārklājuma šķīdumā veido helātus ar Cu2+. Tā kā helāti un Ni2+ elektrolīzes laikā tiek nogulsnēti, ρ(Cu2+) pārklājuma šķīdumā var būt Tas nepaaugstināsies pārāk augsts. Šī metode ir vienkārša un viegli īstenojama, un šobrīd tā ir labāka un efektīvāka metode piemaisījumu apstrādei niķeļa pārklājuma šķīdumos. Uzklāšanas laikā jāizvēlas augstas kvalitātes helātus veidojošie līdzekļi, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka tiem nav negatīvas ietekmes uz pārklājumu.
