1.Hva er kjernemekanismen?
Når de strømførende platene reagerer med den alkaliske løsningen, oppstår det en voldsom elektrolytisk reaksjon på overflaten av stålstrimmelen som genererer en stor mengde gass, som er drivkraften i hele renseprosessen.
Katodreaksjon: Når stålbåndet fungerer som katode, oppstår en reduksjonsreaksjon på overflaten som frigjør et stort antall små hydrogenbobler.
Reaksjonsformel: 2H⁺ + 2e⁻ → H₂↑
Anodisk reaksjon: Når stålbåndet fungerer som anode, oppstår det en oksidasjonsreaksjon på overflaten som frigjør større oksygenbobler.
Reaksjonsformel: 4OH⁻ - 4e⁻ → 2H₂O + O₂↑

2. Hvilke tilgjengelighetsfunksjoner er tilgjengelige?
Foruten avfetting har elektrolytisk rengjøring en annen skjult funksjon. I denne prosessen fungerer stålstrimmelen som katoden, reduserer silikatene i rengjøringsløsningen og legger en glassaktig dielektrisk film med en tykkelse på omtrent 2,3 nanometer på overflaten. Denne filmen er avgjørende, siden den forhindrer at stålspolen kleber sammen mellom lagene på grunn av høy temperatur og trykk under den påfølgende glødeprosessen, og sikrer dermed produktkvalitet.

3. Hvorfor er elektrolytisk rengjøring mer effektiv?
Kjemisk rengjøring er først og fremst avhengig av den emulgerende effekten av overflateaktive stoffer for å løse opp eller fortrenge oljeflekker fra stålplaten. Effektiviteten er begrenset for bulker eller tett sammenknyttede flekker.
Elektrolytisk rengjøring, som bygger på den kjemiske prosessen, inkluderer støt og avskallingseffekter av mange luftbobler. Når disse boblene dannes, vokser og løsner fra ståloverflaten, påvirker de kontinuerlig oljefilmen, til og med "skyver" ut forurensninger skjult i mikroskopiske groper. Derfor er dens forbedring i overflaterenhet uten sidestykke ved kjemisk rengjøring.

4.Hva er fordelene og ulempene med katoderensing (hydrogenutvikling)?
Høy effektivitet. Hydrogenbobler er små og tallrike, med en stor total overflate, noe som resulterer i en sterk evne til å frakte bort olje og emulgere, noe som fører til høyere rengjøringseffektivitet.
Det genererte atomære hydrogenet kan trenge inn i stålmatrisen, forårsake hydrogensprøhet (gjør stålet sprøtt) og påvirke dets mekaniske egenskaper.
5.Hva er fordelene og ulempene med anodisk rengjøring (oksygenutvikling)?
Den eliminerer risikoen for hydrogensprøhet og har store oksygenbobler med sterk enkelt-enhets bæreevne, noe som gjør det mer effektivt å fjerne faste partikler som jernpulver fra overflaten av stålbåndet.
Rengjøringseffektiviteten er relativt lav, og korrosjonen på utstyret (anodeplaten) er også sterkere.

