高耐蚀性钝化液及其生产工艺

    公开(公告)号:CN102260868A

    公开(公告)日:2011-11-30

    申请号:CN201110206580.6

    申请日:2011-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种高耐蚀性钝化液,其每1升钝化液的组成如下:含铬2~4g的Cr3+化合物,5~7g丙二酸,含钴0.3~0.4g的Co2+化合物,2~3g乙酸,1~3g氟化钠,20~30g的NO3-,其余为纯水;此外还公开了制备所述高耐蚀性钝化液的的生产工艺以及采用该高耐蚀性钝化液进行钝化处理的方法。所述高耐蚀性钝化液能够有效地抑制钝化过程中氮氧化物的形成,从根本上防止钝化件上钝化层三价铬转化为六价铬,本发明能够用于对镀锌件的钝化处理,达到欧盟RoHS指令的要求。

    动态微电解废水处理装置及其水处理方法

    公开(公告)号:CN101973606A

    公开(公告)日:2011-02-16

    申请号:CN201010553483.X

    申请日:2010-11-19

    Abstract: 一种水处理技术领域的动态微电解废水处理装置及其水处理方法,该装置包括:滚筒反应器、进水管、进气管、出水管、出气管、传动带、曝气管和支撑基座,滚筒反应器安装支撑基座上,驱动电机的输出轴依次连接传动带和滚筒反应器,实现滚筒反应器的滚动,滚筒反应器的两侧设有密封旋转接口并分别与进水管、进气管、出水管和出气管相连接,排水管的出口及曝气管均设置于滚筒反应器的内部并与密封旋转接口相连接。本发明具有相比现有技术更高的处理效率以及氧化能力的同时方便进、出料和筒内的维修和清理。

    利用短TiO2纳米管阵列薄膜电极光电催化降解有机物的方法

    公开(公告)号:CN101519233B

    公开(公告)日:2010-12-29

    申请号:CN200910048218.3

    申请日:2009-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种利用短TiO2纳米管阵列薄膜电极光电催化降解有机物的方法,属于环境污染治理技术领域。将清洗过的钛片作为阳极,置于含氟离子的电解质溶液中,以铂电极为对电极,进行阳极氧化反应,在整个阳极氧化反应过程中,对进行反应的电解质溶液进行超声波超声分散,阳极氧化完成后,再经烧结得到短TiO2纳米管阵列薄膜电极。以得到的短TiO2纳米管阵列薄膜电极为工作电极,以Ag-AgCl为参比电极,Pt为对电极,在有机污染物溶液中加入0.01-1M的硫酸钠溶液,即可对有机污染物进行降解。本发明采用管长较短、结实的TiO2纳米管阵列薄膜做电极,光生电荷复合低,传输快,表现出更高的光电催化降解有机物的性能。

    TiO2纳米孔阵列电极光电催化测定化学需氧量的方法

    公开(公告)号:CN101221146B

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200810033303.8

    申请日:2008-01-31

    Abstract: 本发明涉及一种TiO2纳米孔阵列电极光电催化测定化学需氧量的方法,属于环境监测技术领域。测定COD的光电催化反应在一反应池中进行,以金属钛基TiO2纳米孔阵列薄膜为光阳极,金属铂片做对电极,Ag/AgCl做参比电极,以惰性无机盐如硫酸钠为电解质,向反应池中注入待测COD水样溶液,在阳极上施加偏电压0.2~1.5V,紫外光通过反应池一侧的石英窗口照射至反应池内TiO2纳米孔阵列薄膜光阳极上,通过测定反应池中有机物光电催化反应的电化学信号来测定COD值。本发明采用的光阳极耐受机械作用力或耐受环境温度变化引起的应力变化开裂作用强,稳定性高,光电催化效率高,能提高光电催化测定水质COD的方法的稳定性。

    三价铬蓝白色钝化液修复添加剂及其应用

    公开(公告)号:CN101538709A

    公开(公告)日:2009-09-23

    申请号:CN200910049017.5

    申请日:2009-04-09

    CPC classification number: C23C2222/10

    Abstract: 本发明涉及一种三价铬蓝白色钝化液修复添加剂及其应用,属于金属表面处理技术领域。每升三价铬蓝白色钝化液修复添加剂的原料组成包括含铬7~30g的Cr3+化合物,含钴20~40g的Co2+化合物,其余为纯水;将Cr3+化合物、Co2+化合物溶解于纯水,定容后,即可得到三价铬钝化液修复添加剂。本发明的三价铬蓝白色钝化液修复添加剂,能够有效地修复失效的三价铬蓝白色钝化液,延长钝化液的寿命,减少废弃液的排放,节约钝化成本。

    利用短TiO2纳米管阵列薄膜电极光电催化降解有机物的方法

    公开(公告)号:CN101519233A

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200910048218.3

    申请日:2009-03-26

    Abstract: 本发明涉及一种利用短TiO2纳米管阵列薄膜电极光电催化降解有机物的方法,属于环境污染治理技术领域。将清洗过的钛片作为阳极,置于含氟离子的电解质溶液中,以铂电极为对电极,进行阳极氧化反应,在整个阳极氧化反应过程中,对进行反应的电解质溶液进行超声波超声分散,阳极氧化完成后,再经烧结得到短TiO2纳米管阵列薄膜电极。以得到的短TiO2纳米管阵列薄膜电极为工作电极,以Ag-AgCl为参比电极,Pt为对电极,在有机污染物溶液中加入0.01-1M的硫酸钠溶液,即可对有机污染物进行降解。本发明采用管长较短、结实的TiO2纳米管阵列薄膜做电极,光生电荷复合低,传输快,表现出更高的光电催化降解有机物的性能。

    基于Fe/GH的燃料电池的废水处理方法

    公开(公告)号:CN118878023A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411171576.4

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 一种基于Fe/GH的燃料电池的废水处理方法,将复合光阳极和阴极分别插入石英反应池内含有难降解有机废水和Fe/GH粒子电极的电解质溶液中,并通过外部电路连通,并在阴极附近持续通入空气;光源照射复合光阳极,光源照射复合光阳极的条件下会产生光生空穴和光生电子,复合光阳极产生的光生空穴将电解质溶液中的水等氧化生成HO·等,复合光阳极产生的光生电子通过外部电路传递至阴极,并在阴极附近还原氧气生成双氧水,形成回路。生成的双氧水在Fe/GH粒子电极表面发生非均相类芬顿链式反应,产生大量HO·和O2‑·等ROS,从而实现高效的难降解有机废水有机物降解和化学能的回收。本发明显著提升废水燃料电池降解难降解有机物和回收化学能的性能,实现了难降解有机废水的高效降解和化学能回收的双重目的。

    同步处理含硫和含氮氧化物混合物的方法

    公开(公告)号:CN116422136A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310199221.5

    申请日:2023-03-03

    Abstract: 一种同步处理含硫和含氮氧化物混合物的方法,分别采用MoS2/Fe2O3作为光阳极、铜纳米线修饰的泡沫铜作为阴极、Ag‑AgCl作为参比电极,并以氢氧化钠溶液吸收SO2和NOx混合物形成的亚硫酸根溶液和硝酸根溶液为电解质构成三电极体系的光电化学池,通过用铜纳米线修饰的泡沫铜阴极还原硝酸根为氨氮,MoS2/Fe2O3光阳极原位活化亚硫酸根为亚硫酸根自由基和硫酸根自由基,然后硫酸根自由基选择性氧化氨氮为氮气,从而实现含硫和含氮氧化物混合物的同步处理。该方法具有选择性高、快速、高效、节能的特点。

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