电镀车间工艺设计手册
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第1篇 常用资料

第1章 数学物理资料

1.1 数学资料

1.1.1 计量单位

计量单位见表1-1。

表1-1 计量单位

1.1.2 常用单位换算

常用英制与米制单位换算见表1-2。

表1-2 常用英制与米制单位换算

常用单位换算见表1-3。

表1-3 常用单位换算

温度单位换算见表1-4。

表1-4 温度单位换算

电流密度单位换算见表1-5。

表1-5 电流密度单位换算

1.1.3 几何图形的面积和体积计算

平面几何图形的面积计算见表1-6。

表1-6 平面几何图形的面积计算

表面积及体积的计算见表1-7。

表1-7 表面积及体积的计算

1.2 物理资料

1.2.1 某些元素的物理性质

某些元素的物理性质见表1-8。

表1-8 某些元素的物理性质

1.2.2 物质的密度、比热容、热导率

(1)物质的密度

液体的密度见表1-9。

表1-9 液体的密度

非金属材料的密度见表1-10。

表1-10 非金属材料的密度

金属材料的密度见表1-11。

表1-11 金属材料的密度

(2)物质的比热容

某些材料的平均比热容见表1-12。

表1-12 某些材料的平均比热容

①为质量分数。

电镀溶液的比热容见表1-13。

表1-13 电镀溶液的比热容

某些液体(在100℃)的比热容见表1-14。

表1-14 某些液体(在100℃)的比热容

(3)物质的热导率

某些材料的热导率见表1-15。

表1-15 某些材料的热导率

空气层的热导率见表1-16。

表1-16 空气层的热导率  kJ/(m·h·℃)

1.3 水的主要物化常数和硬度

(1)水的主要物化常数

分子式:H2O

分子量:18.016

冰点:0℃

沸点:100℃(在1.013×105Pa的压力下,一般近似为0.1MPa)

最大密度:1g/cm3(最大密度时的温度:3.98℃)

水的比热容:4.1868J/(g·℃)(0.1MPa,15℃)

蒸汽的比热容:2.052J/(g·℃)(100℃)

冰的密度:916.8kg/m3(0℃)

冰的比热容:2.135J/(g·℃)(-20~0℃)

冰的溶化热:333.687J/g(0℃)

水的热导率:2.068kJ/(m·h·℃)(10℃,0.1MPa)

      2.156kJ/(m·h·℃)(20℃,0.1MPa)

      2.282kJ/(m·h·℃)(40℃,0.1MPa)

      2.374kJ/(m·h·℃)(60℃,0.1MPa)

      2.428kJ/(m·h·℃)(80℃,0.1MPa)

      2.458kJ/(m·h·℃)(100℃,0.1MPa)

水的汽化热:2453.465kJ/kg(20℃,0.1MPa)

水的表面张力:72.8dyn/cm(20℃)

理想纯水的理论电阻率:26.3×106Ω·cm(20℃)

水的离子积:[H+][OH-]=1.000×10-14(24℃)

(2)水的硬度及其换算

水的硬度是溶解于水中的钙、镁等盐含量的标志,通常以“毫克当量/升”或“度”来表示。暂时硬度(碳酸盐硬度)取决于碳酸氢盐的含量,水沸腾时碳酸氢盐即分解成不溶于水的碳酸盐,例如Ca(HCO32 CaCO3+CO2+H2O,水即软化。永久硬度系由硫酸盐、氯化物和其他盐类的含量而定,水沸腾时它们仍保持于水中。

根据硬度不同,水可分为:

①很软水  0~4德国度

②软水  4~8德国度

③中等硬水  8~16德国度

④硬水  16~30德国度

⑤很硬水  >30德国度

1L水中硬度为1德国度的化合物含量见表1-17。

表1-17 1L水中硬度为1德国度的化合物含量

钙、镁等离子浓度折算成硬度的系数见表1-18。

表1-18 钙、镁等离子浓度折算成硬度的系数

水的各种硬度单位见表1-19。

表1-19 水的各种硬度单位

水的硬度单位换算见表1-20。

表1-20 水的硬度单位换算

1.4 电工资料

1.4.1 功率换算

功率单位换算见表1-21。

表1-21 功率单位换算

1.4.2 材料的电阻率

电绝缘材料的电阻率见表1-22。

表1-22 电绝缘材料的电阻率

溶液的电阻率见表1-23。

表1-23 溶液的电阻率ρ  Ω/cm3

注:溶液浓度(%)为质量分数。

1.4.3 导电材料特性

导电材料特性见表1-24。

表1-24 导电材料特性