一种在铝及其合金阳极氧化膜内沉积含铈化合物的方法

    公开(公告)号:CN101275265B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200710159330.5

    申请日:2007-12-29

    Abstract: 本发明公开一种在铝及其合金阳极氧化膜内沉积含铈化合物的方法,能使铈化合物均匀分布在铝及其合金的阳极氧化膜内。本发明的流程主要包括铝及其合金表面的前处理,阳极氧化,交流沉积含铈化合物,封闭处理。涉及的发明内容主要是在阳极氧化工序与封孔工序之间增加交流沉积含铈化合物的工序。该方法适用于各种铝及其合金在阳极氧化中形成多孔氧化膜的制备工艺。交流沉积工序中的溶液为含3价或4价铈离子的水溶性铈盐,或其共混物,并加入少量的氧化剂。本发明工艺简单、操作方便、投资少。可在原有的氧化工艺车间增设低压交流电源即可。

    利用自组装单分子膜的金属抗变色方法

    公开(公告)号:CN100582304C

    公开(公告)日:2010-01-20

    申请号:CN200810228062.2

    申请日:2008-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种金属表面处理工艺,具体涉及一种利用自组装单分子膜的金属抗变色方法。该方法针对铜及其合金、银及其合金、金及其合金等金属,或由上述金属组成的其它金属或非金属的表面镀层,在大气中存放过程中的腐蚀变色问题,采用环境友好型活性物质三唑类衍生物在金属表面形成自组装单分子膜,解决了传统抗变色工艺中存在的毒性大、处理后改变金属原色等问题。该方法的具体实施步骤为除油→抛光→活化→表面处理→清洗→烘干。该方法避免了有毒化学物质的使用,操作简单,处理过程中不受金属器件表面形状的影响,金属经处理后,抗变色能力明显提高,且表面金属光泽和外观未有可视的改变,因而较传统工艺应用更为广泛。

    一种质子交换膜燃料电池薄层铝双极板的改性方法

    公开(公告)号:CN101425586A

    公开(公告)日:2009-05-06

    申请号:CN200810228066.0

    申请日:2008-10-11

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明涉及质子交换膜燃料电池双极板的制备技术,具体地说是一种质子交换膜燃料电池薄层铝双极板的改性方法。具体过程是将经过预处理的铝板在适当的溶液中进行阳极氧化,形成具有适当孔径和孔隙率的多孔铝板,将该铝板放入含有铜离子、镍离子或银离子及辅助剂的溶液中,采用交流变压的方式进行电沉积,铜离子、镍离子或银离子的纳米颗粒同时在多空铝板孔内和表面沉积,达到相应时间后取出,用蒸馏水进行冲洗备用。本发明对铝板进行改性,实现改善铝双极板在燃料电池环境中的耐蚀性之功效,并且操作工艺简单,加工成本低,可批量生产,对即将进入商业市场的燃料电池而言,具有广阔的应用前景。

    一种质子交换膜燃料电池不锈钢双极板表面改性处理方法

    公开(公告)号:CN102005580B

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201010531052.3

    申请日:2010-11-03

    Abstract: 一种质子交换膜燃料电池不锈钢双极板表面改性处理方法,包括用两电极体系在离子液体中,用直流电镀技术向不锈钢双极板表面沉积适量金属铌,沉积金属铌的方法包括用铝粉将溶解在乙醚中的NbCl5还原为Nb3Cl8,将制得的溶液转移到含有适量质量分数氯化钠的1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐液体中配置成离子液体,以不锈钢双极板为阴极,纯铌板为阳极,在离子液体中向不锈钢双极板表面沉积金属铌,本发明的有益效果是:不锈钢双极板耐蚀性显著提高;极板仍有足够的机械强度;改性工艺简单,加工成本低,对加速商业化进程具有重要的实际意义。使用的沉积液无污染。

    在铝及其合金阳极氧化膜孔内和表面镶嵌纳米金属的方法

    公开(公告)号:CN101660188B

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN200810228060.3

    申请日:2008-10-11

    Abstract: 本发明涉及一种多孔氧化铝孔内和表面电沉积镶嵌纳米金属的新方法,该方法通过简单的方法对铝板除油、脱脂前处理后,进行阳极氧化,为进一步提高沉积效果,可以采用常规的氧化方法,也可以采用降压氧化。然后镶嵌纳米金属层,具体操为是:将经过阳极氧化处理的铝板放入到配制好的分别含有一定浓度的铜离子、镍离子、银离子等的溶液中,在一定温度下采用交流变压沉积的方法沉积纳米金属层,沉积一定时间后,取出冲洗、吹干。该方法操作简单,改善了多孔氧化铝板的导电性和耐蚀性,扩展了其应用范围。

    一种溴化锂吸收式制冷机缓蚀剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1962949A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610134460.9

    申请日:2006-11-28

    Abstract: 本发明属于金属腐蚀与防护领域,是一种溴化锂吸收式制冷机缓蚀剂及其制备方法,由0.05~0.10mol/l氢氧化锂、100~500mg/l多元杂多化合物和50~300mg/l含锑化合物组成。制备步骤为:(1)将氢氧化锂加入溴化锂溶液中,搅拌1-2h,调节溴化锂溶液pH值为9~10.5;(2)将100~500mg/l多元杂多化合物加入溴化锂溶液中,搅拌2-4h;(3)将50~300mg/l含锑化合物加入溴化锂溶液中,搅拌2-4h;上述步骤均在25-80℃下进行。该缓蚀剂能够在碳钢、白铜和铜等金属表面生成由钝化膜和吸附膜构成的多重膜层,阻滞金属的腐蚀,在高温高浓度溴化锂溶液中具有很高的缓蚀效率。

    一种提高不锈钢表面碳化铬涂层耐蚀性的稀土钝化方法

    公开(公告)号:CN103014694A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210593283.6

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 一种提高不锈钢表面碳化铬涂层耐蚀性的稀土钝化方法,包括将镀碳化铬不锈钢进行脱油、脱脂处理和稀土钝化处理,其特征在于所述稀土钝化处理是将经过脱油、脱脂处理的碳化铬不锈钢置于KMnO4+Ce(NO3)3·6H2+Mg(NO3)2的稀土钝化液中处理,然后冲洗、吹干得到钝化后的镀碳化铬不锈钢。本发明的有益效果是:钝化工艺简单,加工成本低,钝化液无污染且对镀碳化铬不锈钢的机械性能没有影响。同时,钝化工艺能显著提高镀碳化铬不锈钢的耐蚀性。

    一种质子交换膜燃料电池不锈钢双极板表面改性处理方法

    公开(公告)号:CN102005580A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN201010531052.3

    申请日:2010-11-03

    Abstract: 一种质子交换膜燃料电池不锈钢双极板表面改性处理方法,包括用两电极体系在离子液体中,用直流电镀技术向不锈钢双极板表面沉积适量金属铌,沉积金属铌的方法包括用铝粉将溶解在乙醚中的NbCl5还原为Nb3Cl8,将制得的溶液转移到含有适量质量分数氯化钠的1-乙基-3-甲基咪唑三氟甲磺酸盐液体中配置成离子液体,以不锈钢双极板为阴极,纯铌板为阳极,在离子液体中向不锈钢双极板表面沉积金属铌,本发明的有益效果是:不锈钢双极板耐蚀性显著提高;极板仍有足够的机械强度;改性工艺简单,加工成本低,对加速商业化进程具有重要的实际意义。使用的沉积液无污染。

    一种质子交换膜燃料电池薄层铝双极板的改性方法

    公开(公告)号:CN101425586B

    公开(公告)日:2010-11-17

    申请号:CN200810228066.0

    申请日:2008-10-11

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 本发明涉及质子交换膜燃料电池双极板的制备技术,具体地说是一种质子交换膜燃料电池薄层铝双极板的改性方法。具体过程是将经过预处理的铝板在适当的溶液中进行阳极氧化,形成具有适当孔径和孔隙率的多孔铝板,将该铝板放入含有铜离子、镍离子或银离子及辅助剂的溶液中,采用交流变压的方式进行电沉积,铜离子、镍离子或银离子的纳米颗粒同时在多空铝板孔内和表面沉积,达到相应时间后取出,用蒸馏水进行冲洗备用。本发明对铝板进行改性,实现改善铝双极板在燃料电池环境中的耐蚀性之功效,并且操作工艺简单,加工成本低,可批量生产,对即将进入商业市场的燃料电池而言,具有广阔的应用前景。

    利用有机超薄膜的金属抗变色方法

    公开(公告)号:CN100531934C

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200610134093.2

    申请日:2006-10-26

    Abstract: 本发明涉及利用有机超薄膜的金属抗变色处理方法,流程包括除油,水洗,活化,成膜,清洗,烘干。采用硫醇类化合物和长碳链的表面活性剂在金属表面形成更为紧密的多层自组装膜,本发明的有益效果是,本发明可有效的抑制大气中含硫气体等的侵蚀,防止金属的发生变色。金属制品或镀层经处理后表面的金属光泽和外观不发生明显的变化。处理工艺流程简便易行,因而具有较强的工业应用价值。

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