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1.
双膜法(超滤UF+反渗透RO)是某PCB企业中水回用的典型工艺,现状RO浓水(COD200mg/L)不能直接排放,需要并入公司废水站进行二次处理。本文采用新颖的三维电极梯度功能阳极法进行小试和中试研究,COD去除率达到60%以上,每千克COD电耗约为85kWh。  相似文献   
2.
全光亮化学镀镍磷合金新工艺   总被引:2,自引:1,他引:2  
研制开发了一种新型的全光亮化学镀镍磷合金工艺,光亮剂对磷的沉积起到积极的促进作用,能够提高镀层中的磷含量。光亮剂的添加使镀液出光速度快、镀层光亮均匀,可以获得全光亮的镍磷合金镀层。扫描电镜和X 射线衍射分析结果表明,高磷合金镀层为非晶态结构。测试表明,镍-磷合金镀层的硬度介于290~490HV之间,且随光亮剂加入量的增加而降低。镀层磨损率在0 00396~0 00498mg/(cm2·h)之间。镀液中光亮剂含量为2mL/L时,所得镀层在10%的HCl介质中腐蚀率最低为0 0002mg/cm2·h。  相似文献   
3.
全光亮镍磷合金镀层的耐蚀性   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用个性盐雾实验、浸泡实验和阳极极化曲线测试了全光亮镍磷合金镀层耐蚀性.盐雾实验表明:磷含量为128mass%~153mass%的镀层耐蚀性能最好,磷合量提高到201mass%后,耐蚀性下降;热处理温度在200℃以下时,对镀层耐蚀性影响不大,超过300℃以上,镀层耐蚀性明显下降;浸泡实验表明Ni-P合金镀层与1Cr18Ni9Ti相比,在酸性、碱性和氯离子水溶液中耐蚀性能较好,但不耐硝酸、硝酸盐等强氧化性介质的腐蚀;阳极极化曲线测试表明,磷含量为12.8mass%的镀层在10%HCl、5%NaCl、20%NaOH和3.5%FeCl-3溶液中,均表现出了优异的耐蚀性能.磷合量为20.1mass%高磷镀层在20%NaOH中耐蚀性能优异.   相似文献   
4.
质子交换膜燃料电池流场截面设计及三维模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
在质子交换膜燃料电池中,流场的设计对电池的性能有重大影响.基于计算流体力学软件Fluent6.3和Gambit2.2,通过比较不同流道横截面形式、调节流场通道深度等结构参数,建立了氢-空质子交换膜燃料电池3D数学模型,并进行了模拟和性能优化.模拟结果表明,燕尾形流场截面的综合性能优于其他截面形状流场的综合性能;在一定范围内,截面的深度对燃料电池的性能有较大影响.  相似文献   
5.
主要研究了氯化物法化学镀锡过程中各因素对镀层主要成分的影响,这些因素包括温度、时间、pH值、氯化亚锡浓度、次亚磷酸钠浓度、抗氧化剂浓度及络合剂浓度。获得了锡含量(ω)为90%~97%的银白色、半光亮镀锡层,并对实验结果做了具体分析。  相似文献   
6.
镍磷合金镀层防变色性能初探   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用正交试验和条件试验,筛选出了一种以植酸、苯甲酸钠、钼酸钠和EDTA为基本组成的镍磷合金抗蚀防变色剂。通过孔隙率测定、18%~20%盐酸点滴实验、10%氯化钠浸泡实验和阳极极化曲线测试等实验,对镍磷合金层的抗腐蚀性能进行了研究。  相似文献   
7.
全钒液流电池的隔膜是限制该电池体系实际应用的关键因素之一,现在通常采用的Nafion隔膜虽然电化学性能和使用寿命优异,但是较大的钒离子透过率和高昂的成本限制了其广泛应用。本文选择了一种国内生产的用于水处理的隔膜进行改性研究,电化学试验表明:对该膜应用Nafion溶液浸泡的方法进行改性,可以在有效降低成本的同时达到较好的电化学性能,电流效率较高,但电压效率随电流密度升高下降较为明显;同时钒离子的透过率比Nafion膜大为改善,但是稳定性有待于进一步提高。  相似文献   
8.
采用循环伏安法、线性扫描伏安法和交流阻抗技术分别研究了石墨电极在不同浓度的卤化钒电解液中的电化学性能,并研究了不同浓度电解液的黏度性质。结果表明:卤化钒电解液中当溴的浓度在1.0~1.5 mol/L时黏度为1.0×10-3Pa.s左右,溶液的粘滞阻力较小;在石墨电极上的得到的循环伏安曲线氧化峰电流与还原峰电流之比约为1,且峰电位差较小,电极反应的可逆性较强;交流阻抗分析可知溶液电阻在此浓度范围内也较小,约为1Ω;交换电流密度和反应速率常数的计算结果表明,该电解液中溴浓度在1.0~1.5 mol/L时达到了最好的动力学性质。上述分析认为此浓度范围的电解液适合作为溴化钒氧化还原电池的正极电解液。  相似文献   
9.
锡合金镀层工艺的研究现状及展望   总被引:2,自引:0,他引:2  
以58篇国内外文献综述了锡合金镀层工艺的研究状况,包括工艺条件、镀层性能,应用范围等,展望了今后锡基合金镀层工艺的发展趋势。  相似文献   
10.
铝合金瓷质阳极氧化的工艺探讨   总被引:3,自引:1,他引:2  
介绍了一种瓷质阳极氧化工艺,仅使用电化学砂面处理和普通的硫酸法阳极氧化即可获得瓷质氧化膜,且易于着色,该工艺克服了草酸钛钾法,锆盐法和混酸法的不足之处。可起到操作简便,降低成本和减少环境污染的作用。  相似文献   
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