随着反应的不断进行,铁片被腐蚀溶解,同时在铁片表面有大量氢气泡生成,按照电化学腐蚀理论,可将上述反应分解为两个不同的电极反应:
阳极反应:Fe—Fe2++2e (4—7)
阴极反应:2H++2e—一H2 (4-8)
由于铁片表面存在电化学不均匀性,其表面布满了无数微阳极和微阴极,在稀Hcl中就构成大量的微观或亚微观腐蚀电池。尤其是亚微观腐蚀电池的阴、阳极十分微小,在显微镜下也难以区分。单个电池的有效作用区域很小,阴、阳极之间几乎不存在欧姆压降,整个金属表面可以认为是等电势的。这些微阴极与微阳极的位置在蚀刻过程中不断地变换,导致金属以某一平均速度发生均匀蚀刻。因此,在发生这种均匀蚀刻的电化学腐
蚀时,整个铁片表面可有条件地看做同时工作着的阳极和阴极。这种电化学蚀刻,在这里可以根据加工需要创造一些条件,使蚀刻按照设计的要求进行。如果是要进行纹理蚀刻,就得使这种微观局部蚀刻现象加强。比如控制合适的酸度或碱度,并添加一些旨在改变蚀刻行为的第二物质,使被蚀刻的表面呈现出所需要的粗糙化表面效果。如果是进行化学铣切加工。同样要创造条件,增强蚀刻液的蚀刻能力,使蚀刻更趋于均匀化,以得到表面平滑光洁的效果。