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101.
彭舒军  魏小兰  付珍 《广东化工》2010,37(2):80-82,133
文章介绍了液流超级电容器的概念、优点、储能机理及其电极、隔膜和电解液三大关键组件,并讲述了其发展趋势和研究重点。  相似文献   
102.
为了考察电解液组成(溶剂和支持电解质)对CO_2电还原效率的影响,以金属银为工作电极,在三电极电解槽中进行了恒电位电解及循环伏安扫描实验。结果表明:相比于二甲基甲酰胺(DMF)和甲醇,用乙腈作溶剂时产物CO法拉第效率最高;强酸作为阳极液支持电解质可以降低CO_2还原过电位并提高CO部分电流密度;离子液体作为阴极液支持电解质可以全面提高CO_2还原效率。研究不同离子液体的催化行为,发现离子液体中阳离子部分对CO部分电流密度的影响比阴离子的影响更明显,进一步证实了咪唑阳离子对还原CO_2起主要催化作用。  相似文献   
103.
贾永丽河南神马氯碱发展有限责任公司第1期烧碱生产能力11万t/a,采用ZMBCH-2.7高电流密度自然循环电解槽(共8台,每台100个单元槽)。自2005年12月投产以来,装置一直安全平稳运行,各项技术指标达到了较高水平。1电解液从单元槽泄漏电解槽运行过程中,电解液泄漏是非常危险的,特别是碱液的泄漏可能引起着火或爆炸。一旦出现这种情况立即采取紧急停单槽或全线停车处理,尽量将事故造成的损失降到最小。  相似文献   
104.
杨乐  余金河  付蓉  谢远洋  于畅  邱介山 《化工学报》2020,71(6):2457-2465
Solvent-in-salt (SIS)型电解液作为一类新型超浓缩电解液,主要由水或者有机溶剂和易溶盐组成,具有溶液溶剂化程度小、自由溶剂分子少、电化学窗口宽、电化学稳定性高等特点,在超级电容器中显示了独特的优势并展现了良好的应用前景。本文重点综述了SIS型电解液的原理和优势,梳理了近年来SIS作为超级电容器电解液的研究进展,总结了其存在的问题,同时展望了SIS型电解液未来的发展方向。  相似文献   
105.
为提高镁合金阳极氧化膜的耐腐蚀性能,以氧化膜厚度作为评价指标,确定了最佳的电解液组成,并通过点滴试验、扫描电镜和动电位极化曲线等研究膜的表面形貌和耐腐蚀性能。结果表明,常温下,70g/L氢氧化钠,60g/L硼酸钠,60g/L硅酸钠,30g/L碳酸钠,t为20min,U为60V,脉冲频率200Hz,经氧化处理膜层δ为16μm左右,表面平整,致密性好,结合力强,耐腐蚀性优异,氧化膜主要由Mg、O、Si三种元素组成。  相似文献   
106.
研究了以5-硝基苯并咪唑酮为原料在铜网电极上还原制备5-氨基苯并咪唑酮的反应。循环伏安结果表明5-硝基苯并咪唑酮的电化学还原是一受扩散控制的不可逆反应;探讨了电极材料、电流密度、温度和通电量对产物产率的影响,在最优条件下5-氨基苯并咪唑酮的产率可达93%;电解液连续套用10次后,5-氨基苯并咪唑酮产率仍然可以维持在93%左右,与新鲜电解液效果相当。  相似文献   
107.
依据赫尔槽和小槽实验以及对黄石恒鑫金属表面处理有限公司、湖北省黄石市电镀厂多年的调研结果发现,硫酸铜镀层出现的表面缺陷主要是由于电镀生产管理不善造成对电解液维护及添加试剂的错误。针对电镀生产中典型的故障及电解液经常出现的问题和镀层出现的缺陷,进行了反复的实验和综合的分析,最后提出相应硫酸盐镀铜的故障的修复技术和电解液的维护措施。  相似文献   
108.
化学强化剂在电动修复技术中的应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
电动修复技术是一种环保、高效的原位修复技术.简述了电动修复技术的基本原理、特点以及待解决的问题.结合国内外现阶段的研究成果,介绍了各种化学强化剂的研究进展和实际应用,并提出了今后主要研究的方向.  相似文献   
109.
为比较在高压阳极氧化条件下不同电解液体系中碱性含氧酸盐对6063铝合阳极氧化膜层厚度及氧化时间的影响,将6063铝合金置于Na2SiO3、Na2HPO4和NaAlO2三种电解液体系中制备出阳极氧化膜。用涡流测厚仪测试了膜层厚度,通过点滴腐蚀实验评价了Na2SiO3体系所得氧化膜的耐腐蚀性能,利用扫描电子显微镜(SEM)观察分析了氧化膜的表面形貌。结果表明,钨酸钠能显著提高膜层厚度和膜层的耐腐蚀性能,六偏磷酸钠(SHMP)能延长氧化时间,提高膜层的硬度;在硅酸盐体系中钨酸钠和六偏磷酸钠按1∶1的比例加入,能得到致密的高耐蚀性阳极氧化膜层。  相似文献   
110.
为进一步研究多孔氧化铝膜的结构和性能,采用电化学综合分析仪测量并分析不同工艺条件下所制备的阳极氧化铝膜的电化学交流阻抗EIS图谱,建立了不同工艺条件下制备的阳极氧化铝膜的等效电路模型.结果表明:在草酸、磷酸电解液中形成的阳极氧化铝膜是多孔双层膜.在硫酸电解液中形成的直流阳极氧化铝膜的等效电路中无多孔层信息.采用直流、交流和脉冲不同电源方式,在不同电解液中制备的氧化铝膜的EIS阻抗谱各不相同,所模拟的等效电路也有所不同.  相似文献   
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