বৈদ্যুতিক হিটিং টিউব ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এর ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল মেরুকরণ
একটি বার্তা রেখে যান
বৈদ্যুতিক হিটিং টিউব ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এর ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল মেরুকরণ
ক্যাথোডিক বিক্রিয়া প্রক্রিয়ায় তড়িৎ রাসায়নিক ধাপের ধীর অগ্রগতির কারণে ইলেক্ট্রোড পটেনশিয়ালের পরিবর্তনকে ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল মেরুকরণ বলে। ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্যতার এই পরিবর্তনটিকে ইলেক্ট্রোড প্রতিক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তির পরিবর্তন হিসাবেও বিবেচনা করা যেতে পারে, যার ফলে ইলেক্ট্রোড প্রতিক্রিয়া হার প্রভাবিত হয়।
গ্যালভানাইজিং প্রক্রিয়া চলাকালীন, যখন কোন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় না, প্লেটিং দ্রবণে ক্যাথোড ভারসাম্য বজায় রাখে এবং এর ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্য সমতল হয়। বিদ্যুতায়িত হওয়ার পরে, ধরে নিই যে ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ধাপের গতি অসীমভাবে বেশি, যদিও ক্যাথোড কারেন্টের ঘনত্ব বেশি (অর্থাৎ, প্রতি ইউনিট সময়ে ইলেক্ট্রোডে অনেক ইলেকট্রন সরবরাহ করা হয়), দস্তা আয়ন এখনও একটি হ্রাস প্রতিক্রিয়া সহ্য করতে পারে। ক্যাথোড অপরিবর্তিত ভারসাম্য সম্ভাবনা বজায় রাখার সময়। এর মানে হল যে বাহ্যিক সার্কিট থেকে প্রবাহিত সমস্ত ইলেকট্রন ইলেক্ট্রোড পৃষ্ঠে পৌঁছানোর সাথে সাথে দস্তা আয়নগুলির হ্রাস প্রতিক্রিয়া দ্বারা গ্রাস করা হয়। অতএব, ইলেক্ট্রোড পৃষ্ঠে অতিরিক্ত ইলেকট্রন জমা হবে না এবং ইলেক্ট্রোডের চার্জ একই থাকবে যখন এটি শক্তিপ্রাপ্ত না হয়। মূল ডবল লেয়ার পরিবর্তন হবে না, যার অর্থ ইলেক্ট্রোড পটেনশিয়াল পরিবর্তন হয় না এবং ইলেক্ট্রোড বিক্রিয়া এখনও ভারসাম্য সম্ভাবনায় এগিয়ে যাবে।
যদি ইলেক্ট্রোড বিক্রিয়ার গতি সীমিত হয়, অর্থাৎ, দস্তা আয়নের হ্রাস প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় নেয়, কিন্তু যখন প্রতি ইউনিট সময়ে ইলেক্ট্রোডে সরবরাহ করা বিদ্যুতের পরিমাণ অসীমভাবে কম হয় (অর্থাৎ, ক্যাথোড কারেন্ট ঘনত্ব অসীমভাবে ছোট), দস্তা আয়নগুলির এখনও ইলেক্ট্রোডের ইলেকট্রনের সাথে একত্রিত হওয়ার পর্যাপ্ত সময় রয়েছে এবং ইলেক্ট্রোড পৃষ্ঠে এখনও কোনও অতিরিক্ত ইলেকট্রন জমে নেই, তাই ইলেক্ট্রোড সম্ভাবনা অপরিবর্তিত থাকে এবং ভারসাম্য সম্ভাবনায় থাকে।
যাইহোক, বাস্তবে, এই অনুমানের কোনটিই নেই। ইলেক্ট্রোপ্লেটিং এর সময়, ইলেক্ট্রোডে চার্জ প্রবাহের গতি (অর্থাৎ কারেন্ট) অসীমভাবে ছোট হয় না এবং ইলেক্ট্রোডে জিঙ্ক আয়ন হ্রাসের গতিও অসীমভাবে বড় হয় না। ইলেকট্রনের কোনো লাভ বা ক্ষতির ইলেক্ট্রোড প্রতিক্রিয়ার কারণে, সর্বদা একটি নির্দিষ্ট প্রতিরোধ থাকে। অতএব, বাহ্যিক বিদ্যুত সরবরাহ ইলেক্ট্রোডে ইলেকট্রন সরবরাহ করার পরে, দস্তা আয়নগুলি অবিলম্বে হ্রাস করা যায় না এবং বহিরাগত বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্বারা পরিবাহিত ইলেকট্রনগুলি সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করা যায় না। ফলস্বরূপ, ইলেক্ট্রোড পৃষ্ঠে অতিরিক্ত ইলেকট্রন জমা হয় (চালু না থাকলে ভারসাম্যের অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়), যা চালিত হওয়ার আগের তুলনায় ইলেক্ট্রোড পৃষ্ঠের নেতিবাচক চার্জের বৃদ্ধি ঘটায় এবং ইলেক্ট্রোড সম্ভাব্য নেতিবাচক দিকে চলে যায় এবং পোলারাইজ করে
একইভাবে, অ্যানোডের দস্তা পরমাণুগুলি যে গতিতে ইলেকট্রনগুলিকে মুক্ত করে তা অ্যানোড থেকে বাহ্যিক শক্তির উত্সে ইলেকট্রনগুলি যে গতিতে প্রবাহিত হয় তার চেয়ে কম হওয়ার কারণে, সেখানে একটি অতিরিক্ত ধনাত্মক চার্জ সঞ্চয় (জিঙ্ক আয়ন জমা) হয়। অ্যানোড, যার ফলে অ্যানোড সম্ভাব্য ভারসাম্য সম্ভাবনা থেকে বিচ্যুত হয়ে ইতিবাচক হয়ে ওঠে, যার ফলে অ্যানোডের বৈদ্যুতিক রাসায়নিক মেরুকরণ হয়।
উপরে উল্লিখিত ইলেক্ট্রোড মেরুকরণ প্রক্রিয়ার আলোচনা থেকে, এটি দেখা যায় যে ইলেক্ট্রোডের মেরুকরণ মূলত ইলেক্ট্রোড প্রতিক্রিয়া হার, ইলেকট্রন স্থানান্তর হার এবং আয়ন বিচ্ছুরণের হারের মধ্যে অমিলের কারণে ঘটে। ক্যাথোডিক ঘনত্বের মেরুকরণের ঘটনা ঘটে আয়ন বিচ্ছুরণের হার যে হারে ইলেক্ট্রোড বিক্রিয়া আয়নগুলিকে গ্রহণ করে তার চেয়ে কম হওয়ার কারণে, অন্যদিকে ক্যাথোডিক তড়িৎ রাসায়নিক মেরুকরণ ঘটে ইলেকট্রন স্থানান্তর হার যে হারে ইলেকট্রন বিক্রিয়া ইলেকট্রন গ্রহণ করে তার চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে।
www.superbheater.com






