一种清洗碱金属残余的方法及其应用

    公开(公告)号:CN112893328B

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202110129357.X

    申请日:2021-01-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明涉及工业清洁领域,具体涉及一种清洗碱金属残余的方法及其应用。所述方法包括:将干燥气流与附着有碱金属的表面进行接触,使得碱金属从表面脱落;其中所述干燥气流包括载气与固态的清洗介质,所述清洗介质包括干冰,且以所述清洗介质的总重量为基准,所述干冰的含量为90重量%以上。本发明的方法能够实现干燥清洗,避免了钠水反应,极大地提高了安全性;能够快速有效地去除残余的钠及其他污垢;能够实现清洗后几乎无残留、无二次污染,清洁环保;能够降低对清洗表面的腐蚀与损伤,提高产品使用寿命。

    一种固-固/固-液接触复合型摩擦纳米发电机

    公开(公告)号:CN114400922A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210215424.4

    申请日:2022-03-07

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种固‑固/固‑液接触复合型摩擦纳米发电机,涉及波浪能获取技术领域,球形TENG由两个空心半球组成,其内部由摆锤、海绵球与空心球内表面形成固‑固接触的接触‑分离模式的TENG,其外部由空心球外表面与水形成固‑液接触的单电极模式的TENG。该发明涉及不同工作模式的多个摩擦发电单元,不同摩擦发电单元通过导线并联连接,利用整流电路,极大地增强TENG的输出性能,可将海洋环境中分布广泛、低频且峰值随机的波浪能转化为可被存储和直接利用的电能。本发明提供的装置结构简单、空间利用率高、成本低廉、输出功率高、输出性能稳定的复合型摩擦纳米发电机,对于收集/利用不规则的海洋波浪能具有重要实际意义。

    一种金属焊缝耐腐蚀处理方法

    公开(公告)号:CN108262228B

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN201810112744.0

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 一种金属焊缝耐腐蚀处理方法,涉及一种金属耐腐蚀处理。将待处理的金属材料前处理,然后在金属材料表面构筑贻贝黏附蛋白/纳米钯复合膜层。可明显改善处理后金属材料的抗腐蚀性能,所使用的贻贝黏附蛋白为天然绿色环保材料,可从海洋低值贻贝中提取,资源丰富,价格低廉,具有工业化前景。使用的贻贝黏附蛋白具有优良的粘附力,同时能够和金属发生络合作用,具有良好的膜层结合力,同时所制备的复合膜层具有自修复能力。使用的Pd含量极少,所制备的复合膜层中Pd粒径为100nm,呈弥散分布,纳米Pd的电化学保护作用增强复合膜层的耐点蚀性能,也能加强与贻贝黏附蛋白的结合强度。简单易行,可操作性强,具有大规模工业应用的前景。

    基于壳聚糖和贻贝黏附蛋白复合膜的金属表面处理方法

    公开(公告)号:CN104862757B

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201510226283.6

    申请日:2015-05-06

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 基于壳聚糖和贻贝黏附蛋白复合膜的金属表面处理方法,涉及高分子化合物。具体步骤为:将待处理的金属材料表面进行逐级打磨,超声清洗,吹干,再采用电沉积使壳聚糖和贻贝黏附蛋白在金属材料表面形成复合膜层。电沉积的具体方法可为:将壳聚糖加入到壳聚糖缓冲溶液中形成壳聚糖溶液;将贻贝黏附蛋白加入到贻贝黏附蛋白缓冲溶液中形成贻贝黏附蛋白溶液;将待处理的金属材料依次浸入壳聚糖溶液和贻贝黏附蛋白溶液中进行电沉积,干燥后即在所述金属材料表面形成复合膜层。在金属材料表面形成复合膜层后,可多次重复电沉积步骤,以形成多重复合膜层。方法简单、易行,尤其适用于金属生物材料的防腐。

    一种用于监测钢筋混凝土结构腐蚀的多功能传感器

    公开(公告)号:CN101334353A

    公开(公告)日:2008-12-31

    申请号:CN200810071522.5

    申请日:2008-08-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种用于监测钢筋混凝土结构腐蚀的多功能传感器,涉及一种传感器。提供一种可在现场同时监测混凝土碳化、Cl-浓度、钢筋腐蚀状态及腐蚀速度等腐蚀电化学参数的用于监测钢筋混凝土结构腐蚀的多功能传感器及其制备方法。设有金属外壳、Cl-探针、pH探针、钢筋电极、MnO2参比电极和外引导线。分别制备Cl-探针、pH探针、钢筋电极和参比电极,将Cl-探针、pH探针、钢筋电极及MnO2参比电极安装在外壳中。将各探针和电极的外引导线与金属外壳连接并伸出金属外壳,各探针和电极之间及与金属外壳之间密封固定,各探针和电极的上端露出绝缘材料,露出端用透水材料包覆;外引导线与金属外壳的连接部位密封。

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