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相似文献
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1.
电热水器的中间都有阳极镁棒,许多厂家都在说明书中标称:阳极镁棒,防腐除垢,软化水质。那么,镁棒真的能防腐也能除垢和软化水质吗? 答案是这样的,镁棒能防腐有助于除垢,但不能软化水质。 阳极棒(主要成份是镁)与热水器内胆(主要成份是铁)同时与水接触,由于化学原理而形成原电池。此原电池中,镁的金属活性比铁强,因此,镁是阳极,内胆是阴极,长时间的作用,阳极被逐渐消耗掉,而阴极完好无损,从而达到牺牲阳  相似文献   

2.
为了防止电镀锡薄板的腐蚀,通常在重铬酸钠溶液中进行阴极或阴极——阳极处理。 阴极——阳极处理时采用二个钝化容器,在第一个容器中镀锡薄板为阴极,在第二个容器中镀锡薄板为阳极,二个容器中所用之辅助电极为炭素钢。 阴极处理时,根据带钢的进行速度采用一个或二个容器,在容器中,镀锡薄板为阴极,在阴极处理过程中天然形成的氧化膜,被6价铬所还原,这时形成不易溶解的三价铬化合物,使镀锡薄板表面生成有保护性的钝化膜  相似文献   

3.
目前我国标牌行业使用的电泳漆大体分为两种,一种是阳极电泳漆,一种是阴极电泳漆。阳极电泳漆是一种带羧基基团的负离子聚合物,通过羧基同碱(有机胺)中和成盐,而获得水溶液,在水溶液中聚合物离解为带负电荷的离子,通电批量生产,两种电泳漆各有优缺点,就标牌行业来讲,通过用户的使用对比,阳极电泳漆要优于阴极电泳漆。首先从两种电泳漆的优缺点来看,阴极电泳漆只有防腐方面优于阳极电泳漆,如果在钢铁行业使用具有较大优势,但在标牌产品上使用,就失去意义了,因为标牌所用材料及板材都属防腐材料(铝、铜、钢等)。从两种电泳漆的其它指标来看,不…  相似文献   

4.
文章针对电解质支撑的固体氧化物燃料电池(SOFC),建立了一个三维的数学模型,然后基于此模型,分析了阳极和阴极rib对气体浓度分布和电势分布的影响。同时还进一步分析了阳极和阴极rib与电池输出电流密度的关系,并分别给出了最优的阳极和阴极rib尺寸。  相似文献   

5.
一、发明的名称高岭土及粘土的电解精制法。二、专利申请范围 1.高岭土及粘土电解精制法的特点是,用隔膜把电解槽分隔为阴极室和阳极室,将硫酸及亚硫酸液以及高岭土或粘土放入阴极室,然后,在阳极室放入硫酸及亚硫酸液进行电解,浸出高岭土或者粘土中的铁质成分。  相似文献   

6.
考察了实验室规模下玉米芯半纤维素水解液电解还原法制备木糖醇的影响因素,通过单因素试验和正交试验,优化了电解条件:以镍片为阴极,铜片为阳极,5%玉米芯半纤维素水解液(以木糖计)作阴极液,阳极液为5%Na_2SO_4溶液,电压20 V,温度为55℃条件下电解4 h,木糖醇收率可达到74.12%。相对于微生物发酵法具有工艺简单、反应时间短、能耗小的特点。  相似文献   

7.
马口铁罐的外腐蚀是一个复杂的现象。其腐蚀速度和程度受许多因素的影响。有些因素与金属罐本身有关,还有一些其它因素与环境有关。 在罐外壁腐蚀过程中,铁对锡来说是阳极,因此铁通过锡层的小孔或划痕而溶解。阻蚀作用可以通过阻止电子从阳极流向阴极,采用阴极反应和离子导电性的干扰来实现。  相似文献   

8.
李关生  刘展凤  徐海 《金属制品》2011,37(3):21-22,25
钢帘线生产过程中钢丝电镀电流密度有3种控制方式:阳极单控、阴极合控和阴极单控。阳极单控是控制每个电镀槽内阳极总电流的大小,使钢丝在通过各个槽体时的电镀电流密度都可控,适合在同一生产线生产同规格的钢丝,不同规格钢丝在同一镀槽会存在较大的电流密度差异,影响钢丝的质量;阴极合控是控制每根钢丝经过各个槽体的总电流,使每根钢丝的电流密度总体可控,适合在同一生产线生产不同规格的钢丝,但钢丝电镀时在每一段槽体内的电镀电流密度控制精度不高;阴极单控是控制每根钢丝在各个镀槽段的电流,使每根钢丝在通过各个槽体时的电流密度都可控,适合在同一生产线生产不同规格的钢丝,但需要的整流电源较多。给出各种控制方式的控制示意图,并就具体的生产控制过程进行说明,指出钢帘线生产企业应根据产量选择电镀生产线钢丝电流密度控制方式。  相似文献   

9.
以铅为阴极,DSA为阳极,由L-胱氨酸电解合成L-半胱氨酸盐酸盐,阴极液为0.66mol/1L-胱氨酸溶液,阳极液为2.5mol/L硝酸溶液,隔膜为苯乙烯磺酸膜,电流密度为7A/dm^2,电解时间为7h,产率98%电流效率为70%。  相似文献   

10.
二 库仑分析法 (一)库仑分析法的原理 库仑分析法是将被测物溶液进行电解,根据电解时所需的电量测定物质的含量。 电解时在阴极上发生还原反应,在阳极上发生氧化反应。如果在两极各有1克当量的电解产物产生,则在电解池内就有96500库仑(安培-秒)的电量通过。 凡是能在阴极电解还原或在阳极电解氧化,并且电解时电流效率为100%或电流效率恒定的物质,都可用库仑分析法进行测定,因此库仑分析法适用的范围是很广的。 由于电量可以很精确地测定,所以库仑分析法的精度高,可用于测定微量物质的含量。  相似文献   

11.
还原橄榄绿B的电化学还原及其染色工艺的探讨   总被引:2,自引:1,他引:1  
以贵金属氧化涂层网状钛电极为阳极(在阳极电解池中加入35 g/L H2SO4作为电解质),Cu为阴极{在阴极电解池中加入六水硫酸铁[Fe2(SO4)3·6H2O]、三乙醇胺(TEA)、NaOH作为还原染液},Ag/AgCl电极为参比电极组成的电解装置中进行还原橄榄绿B染料的电化学还原染色.结果表明:在还原橄榄绿B 0.2 g/L,Fe2(SO4)3·6H2O 5 g/L,TEA 35 g/L,NaOH 13 g/L,外加电压5 V,阴极面积25cm2,40℃还原染色70 min,可以获得较好的染色效果.  相似文献   

12.
为探讨电极材料对双池电化学降解靛蓝废水的影响,选取不锈钢和石墨作为阴/阳极电极材料,分析FeCl_3和NaCl质量浓度、电解时间和电压对脱色率的影响。测量了在最佳脱色效率条件下COD和BOD值,评价废水可生化性。结果表明,采用阳极区单独对废水进行降解,阴/阳电极材料同为不锈钢时脱色效率最好,脱色率达到99.01%,COD去除率为63.40%,B/C值为2.7。极差分析表明,NaCl质量浓度对脱色影响最为显著;采用阴/阳极区同时进行降解,阴极电极为不锈钢、阳极电极为石墨时,脱色效率最佳,脱色率为98.71%,阳极废水COD去除率为57.41%,B/C值为2.7,阴极区废水COD去除率为88.81%,B/C值高达7.1。FeCl_3质量浓度对阴极废水脱色影响最为显著,电压对阳极区废水脱色影响更显著。  相似文献   

13.
靛蓝的电化学还原及其染色工艺的探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
以贵金属氧化涂层的网状钛电极为阳极(在阳极电解池中加入35 g/L H2SO4作为电解质),Cu为阴极{在阴极电解池中加入六水硫酸铁[Fe2(SO4)3·6H2O]、三乙醇胺(TEA)、NaOH作为还原染液},饱和甘汞电极为参比电极组成电解装置进行靛蓝染料(4 g/L,放在阴极电解池中)的电化学还原染色,最佳还原染色工艺为:还原[TEA 30 g/L,Fe2(SO4)3·6H2O 5 g/L,NaOH 15 g/L,外加电压5 V,阴极面积20 cm2,35℃]→染色(35℃,70 min,浴比1:100)→在空气中自然氧化(20 min)→冷水洗→皂洗(90℃,15 min)→水洗→烘干.该工艺条件下染色织物的(⊿)K/S值为0.066,说明靛蓝电化学还原染色工艺的染色织物匀染性良好.  相似文献   

14.
以贵金属氧化涂层网状钛电极为阳极(在阳极电解池中加入35 g/L H2SO4作为电解质);Cu为阴极{在阴极电解池中加入六水硫酸铁(Fe2(SO4)3·6H2O]、三乙醇胺(TEA)、NaOH作为还原染液};Ag/AgCI电极为参比电极组成电解装置进行还原大红R染料(0.2 g/L)的电化学还原染色.最佳还原染色工艺为:还原[Fe2(SO4)3·6H2O 5 g/L,TEA 30 g/L,NaOH 13 g/L,外加电压5 V,阴极面积30 cm2,40 ℃]一染色(40 ℃,70min.浴比1:100)→在空气中自然氧化(15 min)→冷水洗→皂洗(90℃,15 min)→水洗→烘干.该工艺条件下染色织物的ΔK/S值为0.059.说明还原大红R电化学还原染色工艺的染色织物匀染性良好.  相似文献   

15.
微生物燃料电池(MFC)最具应用前景之一是处理废水的同时能够产生电能。以糖蜜废水作为阳极基质,以金属离子的电镀废水做阴极溶液,研究了双室微生物燃料电池不同电极面积对产电性能和COD的影响。结果发现,当外电阻为300Q时,大反应器微生物燃料电池A.(阳极面积为78.15cm^2)及小反应器微生物燃料电池~(阳极面积为76.8cm^2)最大功率密度分别为0.28mW/cm^2和0.22mW/cm^2。在前200个小时内,A:电池在第60个小时时产生最大电压71.1mV和最大电流189.5μA,A,在第190个小时时产生最大电压81.1mV和最大电流228.1μA。同时,当Zn^2+作阴极溶液时,小反应器微生物燃料电池阳极溶液的COD去除率在1.5%到7.02%之间,大反应器微生物燃料电池阳极溶液的COD去除率在0到14.96%之间。阴极中Zn^2+去除率A1中为28.6%,A2为21.2%。  相似文献   

16.
染苑精粹     
《印染》2013,(4):59
可储存能量的静电纺纳米纤维2013031采用静电纺技术制备锂电池中的复合纳米纤维阴阳极。阴极为Si/C复合纳米纤维,阳极为LiFePO4/C复合纳米纤维。将这两种纤维电极集成到锂电池中,可获得高性能的电池体系。Si/C纳米纤维阴极兼具碳(使用寿命长)和硅(贮锂能力强)的优点;LiFePO4/C纳米纤维阳极的电化学性能,如循环稳定性等很好。摘译自美国《美国纺织化学家和染色家协会评论》,2011,6,45~51  相似文献   

17.
为探究靛蓝染色废水电絮凝体系中阴极损耗与效果的关系,文中以铝、石墨和碳纤维织物作为阴极,铝作为阳极,考察体系电流、废水色度、p H值、COD去除率和絮凝物质量,并分析体系中还原态物质浓度变化。结果表明,铝阴极和碳材料阴极重复使用3次电极损失率分别为2.3%和0,阴极损失将降低电极效率,导致电絮凝效果变差;碳纤维织物作为电絮凝阴极材料处理靛蓝染色废水,重复使用3次无电极损耗,处理后废水色度可降至54,COD去除率达96.92%,污泥产量少,是较为理想的电絮凝阴极材料。  相似文献   

18.
采集巴基斯坦白沙瓦市当地制革厂的制革废水样品,该样品经由静态和动态电极板构成的简易电池产生的直流电电解,经过稀释并调节至适当条件:1%的HNO3和1%NaHCO3作为电解液和pH调节剂,NailCO3同时也作为阳极沉淀Na2Cr2O,的钠源,分别在阴极和阳极形成Cr(OH)3和Na3Cr2O3,对不同的电极在相应的最佳条件下进行测试,来增加铬的回收和循环利用。在以铅做阳极,铜作阴极形成电极电势为1V,PH值5.0,转动速率500rpm的条件下,经过2小时电解,铬的回收率达到99%。本研究创新之处,在于通过控制适当的PH值,分别在阴极、阳极或两个电极上都能够回收上述提到的盐。此法不仅将废水污染减少到最小,而且产物能够被制革厂或其他相关工厂循环利用,经济实用。  相似文献   

19.
不等像是指两眼大脑皮层像的大小和形状存在差异,不能形成理想的双眼视觉。这里的“像”包括外物经眼屈光系统成于两眼视网膜的像,也包括大脑皮层的感知像。不过,不等像大多由两眼视网膜像的大小不等所致。由于视网膜像的绝对大小是难以测量的,所以这里是指像的相对大小,其差异用无焦镜片矫正时所用相对放大率来表示。不等像可由屈光参差引起,  相似文献   

20.
以碘和氢氧化钾为原料,采用电化学方法制备碘酸钾。研究表明:在有隔膜条件下,电解液的最佳配方为:碘100 g/L,KOH的浓度是100 g/L,KI的浓度是25 g/L。最佳电解条件为:阳极材料为镀钛电极,阴极为铅电极,槽电压为3 V,温度50℃~60℃,电解时间为6 h。在该条件下,电解制备碘酸钾的产率为78.3%,电流效率为80.3%,产品纯度为99.2%。  相似文献   

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