一种用于冷却水系统中铜及铜合金设备的缓蚀阻垢技术

    公开(公告)号:CN1865171A

    公开(公告)日:2006-11-22

    申请号:CN200510070652.3

    申请日:2005-05-18

    Abstract: 本发明是一种新型的用于双水内冷发电机冷却水系统及循环冷却水系统中铜及铜合金设备的缓蚀阻垢技术,提出了用于水质处理的标靶式缓蚀阻垢水处理剂体系和用于抑制铜及铜合金腐蚀和结垢的新工艺方法。标靶式缓蚀阻垢剂主要由液态介电疏水物质、油溶性缓蚀剂、水溶性分散剂、复合敏化乳化剂等组成,在水体中主要以高度分散的亚稳定疏水相的形式存在,它在液固界面或给热界面能被金属离子诱发或因受热失稳析出,自动形成高阻疏水液膜,有效抑制金属表面的腐蚀电池作用与结垢成核过程。与常规缓蚀技术相比,标靶式缓蚀阻垢剂的缓蚀的优越之处在于被用于做水质处理时不必对铜及铜合金用专门的预膜剂做预膜处理,可以直接投料发挥缓蚀效果。

    采用铝镁合金制备复合铁粉降解水中含卤有机物

    公开(公告)号:CN1623926A

    公开(公告)日:2005-06-08

    申请号:CN200310116853.3

    申请日:2003-12-01

    Abstract: 本发明涉及了一种新型净水材料——高活性铝镁合金复合零价铁粉的制备及其用于降解处理水体中的卤代有机污染物的技术。铝镁合金复合铁粉是以连二亚硫酸钠为还原剂在粒度为1~1000um的铝镁合金粉表面还原铁离子制得的。铝镁合金复合铁粉在水体中的电极电位负于纯铁粉,有明显抑制铁氧化的性能,因而具有较强的还原脱卤能力,可在4~40℃的常温条件下,有效降解水体中的卤代有机污染物,不需要添加贵金属作催化剂,可避免重金属二次污染。铝镁合金复合铁粉对水体中的四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯具有很好的降解脱氯作用,4个小时内四氯化碳和四氯乙烯的去除效率可达99%,三氯乙烯去除效率可达94%,脱氯效率在81%以上。

    一种镍铁羟基氧化物析氧电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116005192A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310037653.6

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种镍铁羟基氧化物析氧电极及其制备方法,涉及电解水制氢领域。该电极由导电基底和脱除高价金属后的镍铁羟基氧化物组成。该方法通过镍盐、铁盐和高价金属M盐(M=铬、钼、钨)的水热反应,在导电基底上原位生长出镍铁M复合氧化物,然后通过电化学方法,施加正电位阳极氧化过程脱除镍铁M复合氧化物中的高价金属M元素,进而实现镍铁复合氧化物晶相和价态改变,形成镍铁羟基氧化物析氧电极。在本发明中,水热生成的镍铁M复合氧化物为形成镍铁羟基氧化物提供了镍铁元素库,并在脱除高价金属元素后暴露出大量析氧活性位点,形成了富缺陷、高活性镍铁羟基氧化物析氧电极,可用于电解水制氢领域。

    一种用于碱性水电解的负载型镍铁复合氢氧化物析氧电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN104659357A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410659047.9

    申请日:2014-11-19

    CPC classification number: H01M4/521 H01M4/24 H01M4/26

    Abstract: 一种用于碱性水电解的负载型镍铁复合氢氧化物析氧电极及其制备方法;本方法直接以镍、铁盐溶液与导电载体、粘合剂通过简单的物理混合-滚压得到金属盐/碳膜,然后通过低温热处理、原位沉淀和压合金属集流体得到负载型镍铁复合氢氧化物析氧电极。通过在载体内预先吸附的金属盐的原位沉淀反应,控制了镍铁复合氢氧化物催化剂的尺寸,提高了活性位点;其次,由于原位沉淀反应过程易在镍铁复合氢氧化物晶格间插入硝酸根、硫酸根等阴离子以及水分子,进一步调控了电极的析氧活性;再者,高比表面积的导电载体构筑的内部结构降低了电阻损失。该电极材料制备方法具有工序简单、条件温和、原料利用率高的优点,展现了良好的工业前景和经济价值。

    一种用于冷却水系统中铜及铜合金设备的缓蚀阻垢技术

    公开(公告)号:CN100413790C

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200510070652.3

    申请日:2005-05-18

    Abstract: 本发明是一种新型的用于双水内冷发电机冷却水系统及循环冷却水系统中铜及铜合金设备的缓蚀阻垢技术,提出了用于水质处理的标靶式缓蚀阻垢水处理剂体系和用于抑制铜及铜合金腐蚀和结垢的新工艺方法。标靶式缓蚀阻垢剂主要由液态介电疏水物质、油溶性缓蚀剂、水溶性分散剂、复合敏化乳化剂等组成,在水体中主要以高度分散的亚稳定疏水相的形式存在,它在液固界面或给热界面能被金属离子诱发或因受热失稳析出,自动形成高阻疏水液膜,有效抑制金属表面的腐蚀电池作用与结垢成核过程。与常规缓蚀技术相比,标靶式缓蚀阻垢剂的缓蚀的优越之处在于被用于做水质处理时不必对铜及铜合金用专门的预膜剂做预膜处理,可以直接投料发挥缓蚀效果。

    氨基酸盐改性环氧树脂与水性环氧防腐涂料的制备

    公开(公告)号:CN1847282A

    公开(公告)日:2006-10-18

    申请号:CN200510059799.2

    申请日:2005-04-04

    Abstract: 本发明涉及了一类水性环氧树脂和水性环氧防腐涂料。该水性环氧树脂是由低分子量液态环氧树脂和带有氨基的羧酸盐反应制得,它可在水和丙二醇醚的混合液中溶解,并具有良好的贮存稳定性。该水性环氧防腐涂料是由水性环氧树脂与铝镁锌合金颜料、水、丙二醇醚、消泡剂和有机蒙脱土等复配而成,固化剂采取亲水的低分子量改性聚酰胺。本发明制得的水性环氧防腐涂料具有涂层致密、结合力强、耐水性好、对金属基体的防护性能优良、环境友好等特点。

    一种缓蚀阻垢水处理剂
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1435384A

    公开(公告)日:2003-08-13

    申请号:CN02100447.1

    申请日:2002-01-30

    Abstract: 本发明是一种缓蚀阻垢水处理剂,其特点是由液态介电疏水物质、油溶性缓蚀剂、水溶性分散剂、复合敏化乳化剂所组成。本发明的水处理剂不含磷等对生态环境有害物质,加入水体中不是以溶解为主,而主要以高度分散的亚稳疏水相的形式存在,它在液固界面或给热界面能被金属离子化诱发失稳或因热失稳,优先发生自富集形成高阻疏水液膜,有效地抑制金属表面的腐蚀电池作用与结垢成核过程,最大限度地发挥药效,可降低药用量,用于工业循环冷却水系统和锅炉水系统水质处理,不必预膜处理。

    一种镍合金-金属氧化物复合析氢电极的制备方法

    公开(公告)号:CN119640316A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411863253.1

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明涉及氢能技术领域,提供了一种镍合金‑金属氧化物复合析氢电极的制备方法。包括以下步骤:对镍基底进行前处理去除油污和表层氧化物,配置以镍盐和金属氧化物纳米颗粒为主成分的混合液,并进行超声分散均匀;然后以镍基底为工作电极,在混合液中进行电化学沉积;沉积一定时间的中间层后,在沉积液中加入含钼或钼钨的溶液,搅拌均匀后,再进行二段电沉积;沉积结束后,取出电极进行干燥,得到镍钼或镍钼钨与金属氧化物的复合电极。制备的复合电极析氢电催化活性高,稳定性好,有助于提高碱性电解制氢装备的产氢速率,降低制氢成本。且该复合电极的制备方法简单,无高温高压过程、成本低廉,适合大规模工业化生产。

    一种在役涂层耐蚀性能快速评价的方法及系统

    公开(公告)号:CN101634623B

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN200910089684.6

    申请日:2009-07-29

    Abstract: 本发明根据涂层/金属体系在特定频率下的相位角随服役时间的变化能反映出涂层服役过程中的阻抗的变化规律,建立一种快速评价在役涂层性能的电化学方法,并在此基础上设计和开发了适用于工业现场的在役涂层性能快速评测与管理软件系统,并配有测试探头、便携式阻抗测试仪、笔记本电脑。用于快速评价在役涂层的耐蚀性能和寿命预测,侧重应用于工业现场,测量快捷、方便,数据可靠,仪器简单,无需解析阻抗数据。

    一种铝镁系合金铁粉,其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN1266052C

    公开(公告)日:2006-07-26

    申请号:CN200310116853.3

    申请日:2003-12-01

    Abstract: 本发明涉及了一种新型净水材料——高活性铝镁合金复合零价铁粉的制及其用于降解处理水体中的卤代有机污染物的技术。铝镁合金复合铁粉是以二亚硫酸钠为还原剂在粒度为1~1000um的铝镁合金粉表面还原铁离子制的。铝镁合金复合铁粉在水体中的电极电位负于纯铁粉,有明显抑制铁氧化性能,因而具有较强的还原脱卤能力,可在4~40℃的常温条件下,有效降解体中的卤代有机污染物,不需要添加贵金属作催化剂,可避免重金属二次污染铝镁合金复合铁粉对水体中的四氯化碳、三氯乙烯和四氯乙烯具有很好的降脱氯作用,4个小时内四氯化碳和四氯乙烯的去除效率可达99%,三氯乙烯除效率可达94%,脱氯效率在81%以上。

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