-1::1
Simple Hit Counter
Skip to content

Products

Solutions

×
×
Sign In

RU

EN - EnglishCN - 简体中文DE - DeutschES - EspañolKR - 한국어IT - ItalianoFR - FrançaisPT - Português do BrasilPL - PolskiHE - עִבְרִיתRU - РусскийJA - 日本語TR - TürkçeAR - العربية
Sign In Start Free Trial

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

Behavior
Biochemistry
Bioengineering
Biology
Cancer Research
Chemistry
Developmental Biology
View All
JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

Biological Techniques
Biology
Cancer Research
Immunology
Neuroscience
Microbiology
JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduate courses

Analytical Chemistry
Anatomy and Physiology
Biology
Calculus
Cell Biology
Chemistry
Civil Engineering
Electrical Engineering
View All
JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

Advanced Biology
Basic Biology
Chemistry
View All
JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

Biology
Chemistry

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

Accounting
Finance
Macroeconomics
Marketing
Microeconomics

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Authors

Teaching Faculty

Librarians

K12 Schools

Biopharma

Products

RESEARCH

JoVE Journal

Peer reviewed scientific video journal

JoVE Encyclopedia of Experiments

Video encyclopedia of advanced research methods

JoVE Visualize

Visualizing science through experiment videos

EDUCATION

JoVE Core

Video textbooks for undergraduates

JoVE Science Education

Visual demonstrations of key scientific experiments

JoVE Lab Manual

Videos of experiments for undergraduate lab courses

BUSINESS

JoVE Business

Video textbooks for business education

OTHERS

JoVE Quiz

Interactive video based quizzes for formative assessments

Solutions

Authors
Teaching Faculty
Librarians
K12 Schools
Biopharma

Language

ru_RU

EN

English

CN

简体中文

DE

Deutsch

ES

Español

KR

한국어

IT

Italiano

FR

Français

PT

Português do Brasil

PL

Polski

HE

עִבְרִית

RU

Русский

JA

日本語

TR

Türkçe

AR

العربية

    Menu

    JoVE Journal

    Behavior

    Biochemistry

    Bioengineering

    Biology

    Cancer Research

    Chemistry

    Developmental Biology

    Engineering

    Environment

    Genetics

    Immunology and Infection

    Medicine

    Neuroscience

    Menu

    JoVE Encyclopedia of Experiments

    Biological Techniques

    Biology

    Cancer Research

    Immunology

    Neuroscience

    Microbiology

    Menu

    JoVE Core

    Analytical Chemistry

    Anatomy and Physiology

    Biology

    Calculus

    Cell Biology

    Chemistry

    Civil Engineering

    Electrical Engineering

    Introduction to Psychology

    Mechanical Engineering

    Medical-Surgical Nursing

    View All

    Menu

    JoVE Science Education

    Advanced Biology

    Basic Biology

    Chemistry

    Clinical Skills

    Engineering

    Environmental Sciences

    Physics

    Psychology

    View All

    Menu

    JoVE Lab Manual

    Biology

    Chemistry

    Menu

    JoVE Business

    Accounting

    Finance

    Macroeconomics

    Marketing

    Microeconomics

Start Free Trial
Loading...
Home
JoVE Journal
Chemistry
Накопление и анализ ионов меди в медный купорос, покрытие решение
Накопление и анализ ионов меди в медный купорос, покрытие решение
JoVE Journal
Chemistry
This content is Free Access.
JoVE Journal Chemistry
Accumulation and Analysis of Cuprous Ions in a Copper Sulfate Plating Solution

Накопление и анализ ионов меди в медный купорос, покрытие решение

Full Text
15,874 Views
07:00 min
March 20, 2019

DOI: 10.3791/59376-v

Toshiaki Koga1, Yoshitaro Sakata1, Nao Terasaki1

1Advanced Manufacturing Research Institute, Department of Electronics and Manufacturing,National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

AI Banner

Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

Overview

This study describes a method for quantifying monovalent copper concentration in a copper sulfate plating solution. The approach allows for monitoring the accumulation of cuprous ions, which can enhance manufacturing processes in plating technology.

Key Study Components

Area of Science

  • Electrochemistry
  • Material Science
  • Plating Technology

Background

  • Monovalent copper is crucial for understanding plating solutions.
  • Traditional methods of measuring copper concentration can be complex.
  • Improving measurement techniques can enhance manufacturing efficiency.
  • Optical methods are suitable for production environments.

Purpose of Study

  • To develop a simple method for quantifying monovalent copper in plating solutions.
  • To monitor variations in copper concentration during the plating process.
  • To predict coating quality based on optical evaluations.

Methods Used

  • Preparation of copper sulfate plating solution and neutralizing solutions.
  • Electrolysis of the plating solution with controlled parameters.
  • UV-Vis spectrophotometry to measure absorption spectra.
  • Analysis of the relationship between electrolysis time and copper concentration.

Main Results

  • Monovalent copper concentration increases with electrolysis time.
  • Color changes in the solution correlate with copper concentration.
  • Surface roughness of plated copper varies with electrolysis duration.
  • Accurate measurement of monovalent copper can be achieved using the developed method.

Conclusions

  • The method provides a reliable means to quantify monovalent copper.
  • It can significantly improve the efficiency of plating processes.
  • Future applications may include integration with IoT technologies for real-time monitoring.

Frequently Asked Questions

What is the significance of monovalent copper in plating?
Monovalent copper is essential for determining the quality of the plating process and affects the final properties of the coated material.
How does the electrolysis time affect copper concentration?
Longer electrolysis times lead to higher concentrations of monovalent copper in the plating solution, impacting the coating quality.
What techniques are used to measure copper concentration?
UV-Vis spectrophotometry is employed to measure the absorption spectra, which correlates with copper concentration.
Can this method be used in industrial settings?
Yes, the method is designed to be simple and suitable for use in manufacturing environments.
What are the potential applications of this research?
The research could lead to advancements in plating technology and integration with IoT for real-time monitoring of plating solutions.

Здесь описаны накопление ионов меди в медный купорос, покрытие решение модель эксперимента и анализ на основе количественных измерений. Этот эксперимент воспроизводит процесс накопления ионов меди в покрытие ванны.

Мы преуспели в количественной оценке моновалентной концентрации меди в решении покрытия с помощью этого простого метода. По количественной оценке, моновалентная медь является параметром, который каждый может использовать. Наши исследования будут способствовать будущему технологии покрытия.

Если нейтрализующие и БКС решения будут подготовлены заранее. Просто смешайте покрытие раствора и измерьте его, так что даже на производственной площадке становится возможным измерение моновалентной меди. Мы следим за вариацией моновалентной меди в ванне с покрытием.

Что привело к улучшению производственного процесса. Нашей целью является прогнозирование качества покрытия на основе оптической оценки раствора. Оптические методы чрезвычайно подходят для производственных площадок.

Это будет ключевым устройством для создания технологии производства IoT. Для начала этой процедуры добавьте бар для перемешивания в стакан 200 миллилитров. Налейте 150 миллилитров раствора сульфатного сульфата в стакан.

И оставьте покрытие раствор при комнатной температуре на один час. Начните поток азотного газа со скоростью потока 85 миллилитров в минуту. Вставьте трубку перед азотным газом в стакан.

И дезоксидировать покрытие раствор, по крайней мере 30 минут. С помощью металлических ножниц добавьте медную пластину толщиной 3 миллиметра до 9,5 сантиметров на два сантиметра. Добавьте платиновую пластину толщиной 1 миллиметр в те же размеры.

Вымойте медные и платиновые пластины этанолом. А потом промыть чистой водой. Используйте азотный газ для высыхания пластин.

Прикрепите пластины к фиксации джиг. Вставьте джиг внутри стакана и исправить его на месте. Подключите электрод медной пластины к положительному концу питания.

И соедините электрод платиновой пластины с отрицательным концом. Включите источник питания при постоянном токе одного ампера. Через 10 минут выключите питание и остановите мешалка.

Пусть раствор отдохнуть в течение примерно 10 минут, чтобы частицы оседают. Установите две ячейки измерения поглощения и добавить бар перемешать к каждому. Затем влить 2,5 миллилитров раствора нейтрализации.

И 219 микролитров решения БКС. Подготовь две ячейки для образца и ссылки. Смешайте в 22 микролитров покрытия образца раствора и перемешать в течение 20 минут.

Нейтрализующий раствор разовьет оранжевый цвет. Смешайте решение, не отливка электролиза, со ссылкой. Цвет этого решения будет синим.

Используйте спектрофотометр UV-Vis для измерения спектров поглощения образцового раствора в диапазоне длины волны от 400 до 600 нанометров. Для измерения инъекций используйте спектрофотометр UV-Vis с функцией измерения времени более 20 минут. Спектрофотометр должен иметь крышку камеры образца с портом шприца.

И держатель клетки термостата с мешалки. Подготовь нейтрализующий раствор и раствор БКС в камере, содержащей мешалку. Установите ячейку в держатель и поверните скорость вращения мешалки до максимума.

В режиме измерения времени установите время измерения до 1270 секунд на 485 нанометров и начните запись. Через минуту после начала использования пипетки для введения 22 микролитров образца покрытия раствора из шприца порт камеры крышки. Приобретайте кривые реакции для меди одного и BCS.

Концентрация меди в покрытиях может быть определена от поглощения медной до клавиши БКС, заложенной на 485 нанометров. Спектр поглощения репрезентативных решений покрытия показан здесь. Медь одна концентрация имеет тенденцию к увеличению от нуля минут до 10 минут в зависимости от времени электролиза.

Здесь показана кривая, имитирующая изменение и поглощение цветовой реакции раствора электропластивов. От моделирования параметры связанные с медью одно накопление количественно. Затем построено симуляционное значение компонента, который мгновенно реагирует, ноль в решении покрытия, которое было электролизировано.

Хотя значение A0 не изменилось значительно до тех пор, пока после четырех минут электролиза, увеличение, соответствующее времени электролиза видно между 6 и 10 минут. Каждый раствор электролиза покроется на медные пластины, чтобы исследовать влияние меди на качество медного покрытия, такие как шероховатости и формы. Из изображений SEM, структуры поверхности покрытия от использования нулевой минуты и четыре минуты электролиза решения почти неотличимы.

После шести минут электролиза покрытие некоторые опухоль на поверхности можно увидеть. Хотя через 10 минут есть большой коренастый шероховатости. По сравнению с общей цветовой реакцией требуется время, чтобы сформировать сложные или моновалентные меди и БКС или точное измерение еще по крайней мере 20 минут.

Метод инъекции используется для более точного определения. Наряду со временем реакция цветной реакции. Также можно проанализировать утаивательный компонент моновалентной меди.

Традиционно считалось, что моновалентная медь не существует в жидком растворе. Мы сделали моновалентную медь в растворе покрытия видимой.

Explore More Videos

Химия выпуск 145 медные пластины решение ионов меди моновалентная Ион меди БКС оптической плотности концентрации покрытие пленки структура поверхности качество оценки на месте

Related Videos

Удаление микроэлементов в оксид меди наночастиц из урана На месте Восстановление Кровотечение воды и ее влияние на Жизнеспособность

09:23

Удаление микроэлементов в оксид меди наночастиц из урана На месте Восстановление Кровотечение воды и ее влияние на Жизнеспособность

Related Videos

10.3K Views

Генерация масштабируемой, металлик высоких-Aspect Ratio нанокомпозитов в биологическом жидкой среде

13:34

Генерация масштабируемой, металлик высоких-Aspect Ratio нанокомпозитов в биологическом жидкой среде

Related Videos

9.6K Views

Количественная рыба плавание поведение в ответ на Острое отравление водного раствора меди с помощью с помощью компьютера видео и цифрового анализа изображений

16:21

Количественная рыба плавание поведение в ответ на Острое отравление водного раствора меди с помощью с помощью компьютера видео и цифрового анализа изображений

Related Videos

11.6K Views

Caenorhabditis elegans Анализ на основе меди на основе питательных веществ

06:45

Caenorhabditis elegans Анализ на основе меди на основе питательных веществ

Related Videos

7.2K Views

Приготовление пенопластов с расширенным хитином и их использование при удалении водной меди

06:36

Приготовление пенопластов с расширенным хитином и их использование при удалении водной меди

Related Videos

4.3K Views

Анализы ACT1-CUP1 определяют субстрат-специфическую чувствительность сплайсеосомальных мутантов в почковых дрожжах

07:31

Анализы ACT1-CUP1 определяют субстрат-специфическую чувствительность сплайсеосомальных мутантов в почковых дрожжах

Related Videos

3K Views

Активация молекул, ионов, и твердые частицы с акустической кавитации

14:22

Активация молекул, ионов, и твердые частицы с акустической кавитации

Related Videos

15.7K Views

На месте SIMS и ИК спектроскопии Ну определенных поверхность, подготовленную мягкой посадки Масса выбранных ионов

10:22

На месте SIMS и ИК спектроскопии Ну определенных поверхность, подготовленную мягкой посадки Масса выбранных ионов

Related Videos

19K Views

Пилинг египетского Голубой и Хань Синем, два пигмента щелочноземельных Медь на основе силикатов

12:04

Пилинг египетского Голубой и Хань Синем, два пигмента щелочноземельных Медь на основе силикатов

Related Videos

16.6K Views

Подготовка и характеристика SDF-1α-хитозан-Декстрансульфат наночастиц

12:00

Подготовка и характеристика SDF-1α-хитозан-Декстрансульфат наночастиц

Related Videos

13K Views

JoVE logo
Contact Us Recommend to Library
Research
  • JoVE Journal
  • JoVE Encyclopedia of Experiments
  • JoVE Visualize
Business
  • JoVE Business
Education
  • JoVE Core
  • JoVE Science Education
  • JoVE Lab Manual
  • JoVE Quizzes
Solutions
  • Authors
  • Teaching Faculty
  • Librarians
  • K12 Schools
  • Biopharma
About JoVE
  • Overview
  • Leadership
Others
  • JoVE Newsletters
  • JoVE Help Center
  • Blogs
  • JoVE Newsroom
  • Site Maps
Contact Us Recommend to Library
JoVE logo

Copyright © 2026 MyJoVE Corporation. All rights reserved

Privacy Terms of Use Policies
WeChat QR code