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1.
镍钨合金电沉积的电流效率和镀层显微硬度   总被引:11,自引:0,他引:11  
通过调节镀液中不同的Ni/W比例、温度和沉积电流密度,研究在焦磷酸盐体系中镍钨合金电沉积的电流效率、沉积层和组成和显微硬度。实验结果表明:合金共沉积的电流效率不高。为了尽量提高合金的沉积电流效率,主要途径宜增大镀液中硫酸镍和钨酸钠的浓度;提高合金沉积电流密度,降低镀液中[Ni]/[W]比例,则镀层中的钨含量增大;合金沉积层的显微硬度随镀层中的W含量提高而增大。  相似文献
2.
铝微弧氧化电流效率的测定   总被引:9,自引:2,他引:7  
初步测定了L2钝铝和LC4铝合金微弧氧化陶瓷膜生长过程的电流效率。铝微弧氧化电流效率在10% ̄30%之间变化。相同实验条件下,LC4铝合金电流效率比纯铝高。陶瓷膜达到一定厚度后,电流效率随氧化时间延长而不断降低。要生长出1μm厚的膜,纯铝和LC4铝合金的耗电量分别约为0.13kWh/dm^2和0.1kWh/dm^2。  相似文献
3.
甲磺酸电镀光亮锡-铅-铋合金工艺研究   总被引:6,自引:1,他引:5  
研究了一种新型抗腐蚀和可焊性好的光亮甲磺酸锡-铅-(Pb的质量分数为2%~12%,Bi的质量分数为0.2%~1%)合金电镀工艺,探讨了溶液成分、工艺参数对镀层质量影响。本研究重点测定了镀液的电化学性能(如阴极电流效率、分散能力及深镀能力等)和镀层性能。  相似文献
4.
盐水脱SO2-4新技术总结   总被引:6,自引:2,他引:4  
介绍一种技术先进,经济效益显著的工业脱除SO4^2-的新技术-SRS除SO4^2-技术,该技术对提高盐水质量,延长电解槽离子膜寿命以及对电解电流效率的提高等都将更有益处,值得国内各氯碱企业关注。  相似文献
5.
电解法制备活性氯的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
陈晓青  郭世柏  袁兴中 《化学世界》2001,42(8):395-398,406
以石墨为阴极和 Ir Ru Ti贵金属氧化物电极为阳极 ,采用离子隔膜电解装置 ,直接电解低浓度的氯化钠溶液制备活性氯。对氯化钠浓度、表观电流密度、温度、p H值、电解时间和流速在电化学反应过程中对活性氯浓度及电流效率的影响进行了研究。由实验结果得出最佳的试验条件为 :电解温度 2 2°C,电解液浓度 2 0 .0 g/ L,电流密度 4.46m A/ cm2 ,时间 2 h,流速 1 .40 m/ s,p H值 4.2 0~ 5.0 0。另外 ,利用活性氯分别对生活污水和河水进行杀菌消毒 ,测定了杀菌消毒后的生活污水和河水中的 COD值、细菌和大肠杆菌。由于活性氯具有很强的杀菌消毒功能 ,此方法在水处理中将会得到广泛应用  相似文献
6.
硫酸锰的非均相电解氧化   总被引:5,自引:0,他引:5  
孙治荣  周定 《化学世界》1996,37(10):517-519
本文研究了硫酸锰在60%H_2SO_4中的非均相电解氧化,优化了电解条件,电流效率可达75%,并研究了几种添加剂对电流效率的影响。  相似文献
7.
络合-超滤过程中电沉积回收重金属研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了络合 超滤耦合过程处理重金属废水的超滤浓缩液中重金属的电沉积回收。选用性能优异、价格低廉的平板石墨为电极,以传统的电解槽为反应器,详细地探讨了从稀水溶液中回收Cu和Zn重金属的各种因素对电沉积效果的影响,确定了适宜的电沉积条件。在试验条件下,电沉积回收Cu和Zn的电流效率均可达到 60%以上,而电能消耗分别为 11. 5kW·h/kg和 14. 0kW·h/kg。  相似文献
8.
燃料电池反应器中过氧化氢的生产——Ⅰ 实验研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
以循环流动的盐酸和硫酸水溶液为电解质,在燃料电池反应器中进行了过氧化氢和电能共生的研究.结果表明,石墨可作为共生的适宜催化剂,生成过氧化氢的电流效率可达42%.氧气分压是影响反应速率的主要因素,pH值对反应速率影响小,但对生成过氧化氢的电流效率影响大,特别是当pH<1时,随pH值减小,电流效率明显下降.  相似文献
9.
硫代硫酸钠无氰镀银   总被引:4,自引:0,他引:4  
研究了硫代硫酸钠无氰镀银工艺中各组分含量的变化对银镀层在附着力、光亮度等性能的影响,获得各自的最佳配比;通过改变阴极电流密度、pH值,考察对银镀层质量的影响,得到最佳的硫代硫酸钠无氰镀银工艺.  相似文献
10.
锌酸盐镀锌阴极电流效率的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
对碱性锌酸盐镀锌阴极电流效率的影响因素进行系统的研究。通过控制镀液组成及工艺条件可以在一定程度上提高阴极电流效率。增加镀液中锌离子质量浓度、适当控制阴极电流密度,升高镀液温度均可提高阴极电流效率;铁离子配合剂ZFC及添加剂ZFA的加入,使阴极电流效率降低。碱性锌酸盐镀锌阴极电流效率低的原因是配合离子Zn(OH)4^2-电沉积的阴极电势很负引起阴极大量析氢。合金镀层中引入铁明显降低了电沉积的阴极电流效率。  相似文献
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