SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
ОПИСАНИЕ
ПОЛЕЗНОЙ
МОДЕЛИ К
ПАТЕНТУ
(12)
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
(19) BY (11) 6459
(13) U
(46) 2010.08.30
(51) МПК (2009)
C 25D 17/10
(54) ЭЛЕКТРОД ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
(21) Номер заявки: u 20091098
(22) 2009.12.28
(71) Заявитель: Учреждение образования
"Полоцкий государственный уни-
верситет" (BY)
(72) Автор: Шумов Олег Васильевич (BY)
(73) Патентообладатель: Учреждение обра-
зования "Полоцкий государственный
университет" (BY)
(57)
Электрод для нанесения гальванических покрытий, имеющий возможность вращения,
содержащий токопроводящий корпус в виде цилиндра, отличающийся тем, что он
содержит токопроводящую цилиндрическую оболочку со сквозными отверстиями, распо-
ложенную с зазором относительно токопроводящего корпуса и выполненную из компози-
ционного материала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями
элементов, имеющих низкий потенциал ионизации.
(56)
1. Патент РФ 2064537, МПК C 25D 17/10, опубл. 1996.07.27.
2. Патент РБ 4212, МПК C 25D 17/10, опубл. 2008.02.28.
Фиг. 1
BY6459U2010.08.30
BY 6459 U 2010.08.30
2
Полезная модель относится к области гальванотехники, в частности к устройствам для
нанесения гальванических покрытий на поверхность обрабатываемых деталей.
Известен электрод для гальванического нанесения покрытий, содержащий корпус
в виде полого цилиндра с пазами, продольными и поперечными каналами [1]. Недо-
статком данного электрода является неравномерная плотность тока, вызванная раз-
ной удаленностью поверхности детали от поверхности электрода, что приводит к
снижению качества покрытий.
Известен также электрод для нанесения гальванических покрытий, выбранный в
качестве прототипа, имеющий возможность вращения и содержащий токопроводя-
щий корпус в виде цилиндра, на поверхности которого установлена спираль, состоя-
щая из внутреннего изолирующего и наружного токопроводящего слоев [2]. При этом
токопроводящий слой выполнен из композиционного материала с включением по-
рошка твердых сплавов.
Недостатком известного электрода является то, что токопроводящий слой спира-
ли работает при очень высоких плотностях тока, а это ведет к повышенному износу в
процессе эксплуатации. Кроме того, выполнение материала токопроводящего слоя с
включением порошка твердых сплавов затрудняет осаждение гальванических покры-
тий и ведет к ухудшению их качества.
Задачей предлагаемой конструкции является снижение износа электрода и повы-
шение качества получаемых покрытий.
Указанная задача решается за счет того, что электрод для нанесения гальваниче-
ских покрытий, имеющий возможность вращения, содержит токопроводящий корпус
в виде цилиндра и токопроводящую цилиндрическую оболочку со сквозными отвер-
стиями, расположенную с зазором относительно токопроводящего корпуса. Оболочка
выполнена из композиционного материала на основе фосфатов металлов с мелкодис-
персными включениями металлов, имеющих низкий потенциал ионизации.
Отличиями заявляемой полезной модели от прототипа являются:
наличие нового элемента - токопроводящей цилиндрической оболочки - и его
расположение с зазором относительно токопроводящего корпуса;
материала нового элемента, а именно выполнение оболочки из композиционного
материала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями метал-
лов, имеющих низкий потенциал ионизации.
Наличие оболочки позволяет уменьшить плотность тока при осаждении гальвани-
ческих покрытий, что обеспечивает снижение износа электрода в процессе эксплуа-
тации. Использование композиционного материала на основе фосфатов металлов с
мелкодисперсными включениями металлов, имеющих низкий потенциал ионизации,
улучшает качество осаждаемых покрытий.
На чертеже приведен общий вид заявляемого электрода. На фиг. 1 показана фрон-
тальная проекция электрода, на фиг. 2 - то же, сечение A-A.
Электрод для нанесения гальванических покрытий, имеющий возможность вра-
щения, содержит токопроводящий корпус в виде цилиндра 1, токопроводящую ци-
линдрическую оболочку 2 со сквозными отверстиями, расположенную с зазором
относительно токопроводящего корпуса.
Электрод работает следующим образом. При нанесении гальванического покры-
тия электроду сообщают вращение от вращателя установки для нанесения гальвани-
ческих покрытий. Затем подключают электрический ток поочередно к цилиндру 1 и
токопроводящей оболочке 2, при этом на поверхности детали, находящейся в растворе
электролита, происходит осаждение металла, легированного элементами материала
токопроводящей цилиндрической оболочки 2. За счет низкого потенциала ионизации
легирующих элементов облегчаются условия осаждения гальванических покрытий,
увеличивается скорость их осаждения и качество. В качестве композиционного мате-
BY 6459 U 2010.08.30
3
риала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями металлов мо-
гут быть использованы полученные методами гальванического осаждения фосфаты
железа, марганца, цинка с мелкодисперсными включениями элементов, имеющих
низкий потенциал ионизации, например титана, кремния, ванадия, марганца и т.п.
Использование заявляемой конструкции электрода позволит снизить его износ и
повысить качество получаемых покрытий.
Фиг. 2
Национальный центр интеллектуальной собственности.
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.

More Related Content

Viewers also liked

методика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифи
методика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифиметодика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифи
методика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифиИван Иванов
 
компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007
компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007
компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007Иван Иванов
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьИван Иванов
 
лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...
лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...
лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...Иван Иванов
 
применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...
применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...
применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...Иван Иванов
 

Viewers also liked (19)

7
77
7
 
4
44
4
 
15
1515
15
 
6325
63256325
6325
 
методика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифи
методика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифиметодика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифи
методика и дистанционные технологии в курсе общей физики в нияу мифи
 
11
1111
11
 
12
1212
12
 
компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007
компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007
компьютерные технологии, управление,_радиоэлектроника_№1_2007
 
6318
63186318
6318
 
780095
780095780095
780095
 
780121
780121780121
780121
 
Патент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики БеларусьПатент на полезную модель Республики Беларусь
Патент на полезную модель Республики Беларусь
 
780103
780103780103
780103
 
4
44
4
 
12
1212
12
 
6331
63316331
6331
 
780077
780077780077
780077
 
лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...
лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...
лабораторные занятия по численным методам интерполирование и приближение функ...
 
применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...
применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...
применение системы Matlab + simulink в технике связи задания и методические у...
 

Similar to Патент на полезную модель Республики Беларусь (20)

28975p
28975p28975p
28975p
 
7380
73807380
7380
 
10
1010
10
 
10650
1065010650
10650
 
6737
67376737
6737
 
6683
66836683
6683
 
7154
71547154
7154
 
6619
66196619
6619
 
7146
71467146
7146
 
6734
67346734
6734
 
6939
69396939
6939
 
6869
68696869
6869
 
7071
70717071
7071
 
13
1313
13
 
6728
67286728
6728
 
7275
72757275
7275
 
8
88
8
 
6678
66786678
6678
 
14
1414
14
 
7204
72047204
7204
 

More from Иван Иванов

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Иван Иванов
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Иван Иванов
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийИван Иванов
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Иван Иванов
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеИван Иванов
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБИван Иванов
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...Иван Иванов
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиИван Иванов
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииИван Иванов
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Иван Иванов
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомИван Иванов
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Иван Иванов
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИван Иванов
 

More from Иван Иванов (20)

Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
Сытник В. С. Основы расчета и анализа точности геодезических измерений в стро...
 
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
Новые эффективные материалы и изделия из древесного сырья за рубежом.
 
Психология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношенийПсихология семейно-брачных отношений
Психология семейно-брачных отношений
 
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
Poialkova v.m. -_lifter-akademiia_(2007)
 
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применениеКодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
Кодирующие электронно-лучевые трубки и их применение
 
US2003165637A1
US2003165637A1US2003165637A1
US2003165637A1
 
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБМЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ТРУБ
 
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
ЗЕРКАЛЬНО-ТЕНЕВОЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕК...
 
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связиМикропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
Микропроцессоры и микроЭВМ в системах технического обслуживания средств связи
 
1
11
1
 
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатацииЗаковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
Заковряшин А. И. Конструирование РЭА с учетом особенностей эксплуатации
 
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
Юньков М.Г. и др. Унифицированные системы тиристорного электропривода постоян...
 
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводомЯсенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
Ясенев Н.Д. Аппараты управления автоматизированным электроприводом
 
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
Танский Е.А., Дроздов В.Н., Новиков В.Г. и др. Система стабилизации скорости ...
 
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
ИМПУЛЬСНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД С ФАЗНЫМИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ
 
Sdewsdweddes
SdewsdweddesSdewsdweddes
Sdewsdweddes
 
Us873655
Us873655Us873655
Us873655
 
5301 5305.output
5301 5305.output5301 5305.output
5301 5305.output
 
5296 5300.output
5296 5300.output5296 5300.output
5296 5300.output
 
5306 5310.output
5306 5310.output5306 5310.output
5306 5310.output
 

Патент на полезную модель Республики Беларусь

  • 1. ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (12) РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (19) BY (11) 6459 (13) U (46) 2010.08.30 (51) МПК (2009) C 25D 17/10 (54) ЭЛЕКТРОД ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ (21) Номер заявки: u 20091098 (22) 2009.12.28 (71) Заявитель: Учреждение образования "Полоцкий государственный уни- верситет" (BY) (72) Автор: Шумов Олег Васильевич (BY) (73) Патентообладатель: Учреждение обра- зования "Полоцкий государственный университет" (BY) (57) Электрод для нанесения гальванических покрытий, имеющий возможность вращения, содержащий токопроводящий корпус в виде цилиндра, отличающийся тем, что он содержит токопроводящую цилиндрическую оболочку со сквозными отверстиями, распо- ложенную с зазором относительно токопроводящего корпуса и выполненную из компози- ционного материала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями элементов, имеющих низкий потенциал ионизации. (56) 1. Патент РФ 2064537, МПК C 25D 17/10, опубл. 1996.07.27. 2. Патент РБ 4212, МПК C 25D 17/10, опубл. 2008.02.28. Фиг. 1 BY6459U2010.08.30
  • 2. BY 6459 U 2010.08.30 2 Полезная модель относится к области гальванотехники, в частности к устройствам для нанесения гальванических покрытий на поверхность обрабатываемых деталей. Известен электрод для гальванического нанесения покрытий, содержащий корпус в виде полого цилиндра с пазами, продольными и поперечными каналами [1]. Недо- статком данного электрода является неравномерная плотность тока, вызванная раз- ной удаленностью поверхности детали от поверхности электрода, что приводит к снижению качества покрытий. Известен также электрод для нанесения гальванических покрытий, выбранный в качестве прототипа, имеющий возможность вращения и содержащий токопроводя- щий корпус в виде цилиндра, на поверхности которого установлена спираль, состоя- щая из внутреннего изолирующего и наружного токопроводящего слоев [2]. При этом токопроводящий слой выполнен из композиционного материала с включением по- рошка твердых сплавов. Недостатком известного электрода является то, что токопроводящий слой спира- ли работает при очень высоких плотностях тока, а это ведет к повышенному износу в процессе эксплуатации. Кроме того, выполнение материала токопроводящего слоя с включением порошка твердых сплавов затрудняет осаждение гальванических покры- тий и ведет к ухудшению их качества. Задачей предлагаемой конструкции является снижение износа электрода и повы- шение качества получаемых покрытий. Указанная задача решается за счет того, что электрод для нанесения гальваниче- ских покрытий, имеющий возможность вращения, содержит токопроводящий корпус в виде цилиндра и токопроводящую цилиндрическую оболочку со сквозными отвер- стиями, расположенную с зазором относительно токопроводящего корпуса. Оболочка выполнена из композиционного материала на основе фосфатов металлов с мелкодис- персными включениями металлов, имеющих низкий потенциал ионизации. Отличиями заявляемой полезной модели от прототипа являются: наличие нового элемента - токопроводящей цилиндрической оболочки - и его расположение с зазором относительно токопроводящего корпуса; материала нового элемента, а именно выполнение оболочки из композиционного материала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями метал- лов, имеющих низкий потенциал ионизации. Наличие оболочки позволяет уменьшить плотность тока при осаждении гальвани- ческих покрытий, что обеспечивает снижение износа электрода в процессе эксплуа- тации. Использование композиционного материала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями металлов, имеющих низкий потенциал ионизации, улучшает качество осаждаемых покрытий. На чертеже приведен общий вид заявляемого электрода. На фиг. 1 показана фрон- тальная проекция электрода, на фиг. 2 - то же, сечение A-A. Электрод для нанесения гальванических покрытий, имеющий возможность вра- щения, содержит токопроводящий корпус в виде цилиндра 1, токопроводящую ци- линдрическую оболочку 2 со сквозными отверстиями, расположенную с зазором относительно токопроводящего корпуса. Электрод работает следующим образом. При нанесении гальванического покры- тия электроду сообщают вращение от вращателя установки для нанесения гальвани- ческих покрытий. Затем подключают электрический ток поочередно к цилиндру 1 и токопроводящей оболочке 2, при этом на поверхности детали, находящейся в растворе электролита, происходит осаждение металла, легированного элементами материала токопроводящей цилиндрической оболочки 2. За счет низкого потенциала ионизации легирующих элементов облегчаются условия осаждения гальванических покрытий, увеличивается скорость их осаждения и качество. В качестве композиционного мате-
  • 3. BY 6459 U 2010.08.30 3 риала на основе фосфатов металлов с мелкодисперсными включениями металлов мо- гут быть использованы полученные методами гальванического осаждения фосфаты железа, марганца, цинка с мелкодисперсными включениями элементов, имеющих низкий потенциал ионизации, например титана, кремния, ванадия, марганца и т.п. Использование заявляемой конструкции электрода позволит снизить его износ и повысить качество получаемых покрытий. Фиг. 2 Национальный центр интеллектуальной собственности. 220034, г. Минск, ул. Козлова, 20.