Воспроизводимость эксперимента по критерию Кохрэна:= 0,2433т = 0,5157
Адекватность модели по критерию Фишера:р = 0,00000000т = 3,0
Модель адекватна.
tт = 2,12
![]()
= 1,3150
![]()
= 0,00000006
Y = b0 - функция адекватна.
Проанализировав уравнение регрессии и определив значимость коэффициентов, однородность и адекватность модели установили, что выход по току является функцией средних величин Х1, Х2, Х3. Уравнение выглядит следующим образом: Y = b0.
Полученные результаты дали возможность перейти к крутому восхождению. Для этого рассчитали интервал варьирования, определили шаг. Исходя из опыта на нулевом уровне посчитали нужным провести 5 опытов, два из которых реализовали. На втором опыте получили максимальный выход по току.
Результаты расчетов и экспериментов
приведены в табл. 4
Таблица 4 - Расчет крутого восхождения
|
Опыт |
факторы |
Выход Y, % |
||
|
|
х1 |
х2 |
х3 |
|
|
Коэффициенты bi |
-3,26 |
-3,79 |
3,44 |
|
|
Интервал варьирования |
120 |
2 |
30 |
|
|
шаг |
-5 |
-0,125 |
2 |
|
|
Округленный шаг |
-5 |
-0,125 |
2 |
|
|
Опыт на нулевом уровне |
80 |
2 |
35 |
22,5 |
|
Мысленный опыт № 1 |
75 |
1,875 |
37 |
|
|
Мысленный опыт № 2 |
70 |
1,750 |
39 |
|
|
Мысленный опыт № 3 |
65 |
1,625 |
41 |
|
|
Мысленный опыт № 4 |
60 |
1,500 |
43 |
|
|
Реализованный опыт № 5 |
55 |
1,375 |
45 |
16,4 |
|
Мысленный опыт № 6 |
50 |
1,250 |
47 |
|
|
Мысленный опыт № 7 |
45 |
1,125 |
49 |
|
|
Мысленный опыт № 8 |
40 |
1 |
51 |
|
При реализации опыта № 5 оказалось , что более высокий ВТ кобальта наблюдается в опыте на нулевом уровне.
Таким образом, можно рекомендовать проведение очистки раствора от ионов никеля при следующем режиме электролиза:
Дк = 3 А/дм2 и температуре раствора выше комнатной, примерно 50 Со.
Рекомендуется также, проводить последующую
очистку раствора до ПДКк.б. используя последовательно метод экстракции (или
электрофлотации) и ионообменный , что выполнено другими студентами.
Заключение
Исследовали процесс электрохимического осаждения кобальта из фторсодержащего электролита. Были получены кобальтовые покрытия среднего качества при максимальной концентрации ионов кобальта (160 г/л) и максимальной плотности тока (3 А/дм2), также при минимальной концентрации (40 г/л) и максимальной плотности тока (1 А/дм2), в обоих случаях при температуре 50 Со. Получаются светлые матовые покрытия с мелким питтингом, который уменьшается с ростом плотности тока. Не качественное покрытие получается при комнатной температуре и минимальной плотности тока. При очень большой плотности тока может образоваться рыхлы осадок металла <http://chem21.info/info/638088>, так как происходит быстрое осаждение металла <http://chem21.info/info/18879> и в слое раствора <http://chem21.info/info/477022> вблизи электрода резко уменьшается концентрация ионов металла <http://chem21.info/info/586669>. В результате нередко начинается выделение водорода <http://chem21.info/info/10559>. Осадок легко осыпается с электрода, сильно окисляется при высушивании и поэтому очень неудобен в работе.
Проанализировав полный факторный эксперимент, можно сделать вывод, что функция однородна, т.к Gт > Gр. Модель является адекватной: Fт > Fр, а также Y = b0 .
Рассчитав крутое восхождение, определили: при повышении значения плотности тока и температуры выход по току увеличивается.