一种具有耐蚀性的超亲水铝合金表面改性的方法

    公开(公告)号:CN114318462A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210005655.2

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有耐蚀性的超亲水铝合金表面改性的方法:1)预处理:取铝合金件进行脱脂、碱洗、酸中和处理,以去除铝合金表面的氧化膜、污灰;2)阳极氧化处理:取预处理完后的铝合金件,在电解质溶液中进行阳极氧化,所述电解质溶液为添加了钼酸钠的焦磷酸溶液,电解质溶液中焦磷酸的浓度为60~90wt%,钼酸钠浓度为0.01~0.5mol/L,电解质溶液保持0~50℃温度,采用直流电源,在10~100V的恒压模式下对铝合金件进行阳极氧化15~60分钟;3)阳极氧化完成后,取出铝合金件,洗涤、干燥。本发明通过在焦磷酸阳极氧化电解液中添加钼酸钠缓蚀剂,得到既具备超亲水性、耐腐蚀性能又大幅提高的改性表面。

    海水淡化系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111072084A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911300399.4

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种海水淡化系统,包括蒸馏器,该蒸馏器内并排分布有多个蒸馏管,在该蒸馏管的外周上喷涂有亲水涂层,所述蒸馏管的进口端与出口端之间通过第一水管连通,该第一水管与淡水水箱和电加热器连通,在所述蒸馏器内设置有喷淋管,该喷淋管上分布有喷头,所述喷淋管位于所述蒸馏管的上方,所述喷淋管通过第二水管与海水水箱连通,在该第二水管上设置进水泵,在所述蒸馏器上还设置有水蒸气出口和溢流水出口,所述水蒸气出口通过第三管道与冷凝水箱连通,该第三管道上设置有冷凝器。本发明由于在蒸馏管的外周喷涂有亲水涂层,使水滴滴落到蒸馏管上时形成均匀液膜,提高了蒸发效率。

    一种具有耐蚀性的超亲水铝合金表面改性的方法

    公开(公告)号:CN114318462B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210005655.2

    申请日:2022-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种具有耐蚀性的超亲水铝合金表面改性的方法:1)预处理:取铝合金件进行脱脂、碱洗、酸中和处理,以去除铝合金表面的氧化膜、污灰;2)阳极氧化处理:取预处理完后的铝合金件,在电解质溶液中进行阳极氧化,所述电解质溶液为添加了钼酸钠的焦磷酸溶液,电解质溶液中焦磷酸的浓度为60~90wt%,钼酸钠浓度为0.01~0.5mol/L,电解质溶液保持0~50℃温度,采用直流电源,在10~100V的恒压模式下对铝合金件进行阳极氧化15~60分钟;3)阳极氧化完成后,取出铝合金件,洗涤、干燥。本发明通过在焦磷酸阳极氧化电解液中添加钼酸钠缓蚀剂,得到既具备超亲水性、耐腐蚀性能又大幅提高的改性表面。

    氧空位Bi/BiOCl光催化剂在去除奥克立林上的应用和方法

    公开(公告)号:CN111408387B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202010295956.4

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种氧空位Bi/BiOCl光催化剂在去除奥克立林上的应用。还公开了一种利用氧空位Bi/BiOCl光催化剂去除奥克立林上的方法:在含有奥克立林的待处理污水中投入氧空位Bi/BiOCl光催化剂,在可见光条件下进行反应。采用简单高效的一步法合成的不同量Bi负载的氧空位BiOCl的可见光光催化剂,可以调整能带和捕获光生载流子,还能改善对可见光吸收,形成的禁带宽度较窄,能够在可见光的照射下发生电子和空穴的分离以及具有良好的稳定性和可重复利用性,在可见光环境中对奥克立林防晒剂的去除率高,本发明实验证明了氧空位Bi/BiOCl是去除奥克立林污染非常有潜力的可见光催化剂。

    氧空位Bi/BiOCl光催化剂在去除奥克立林上的应用和方法

    公开(公告)号:CN111408387A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010295956.4

    申请日:2020-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种氧空位Bi/BiOCl光催化剂在去除奥克立林上的应用。还公开了一种利用氧空位Bi/BiOCl光催化剂去除奥克立林上的方法:在含有奥克立林的待处理污水中投入氧空位Bi/BiOCl光催化剂,在可见光条件下进行反应。采用简单高效的一步法合成的不同量Bi负载的氧空位BiOCl的可见光光催化剂,可以调整能带和捕获光生载流子,还能改善对可见光吸收,形成的禁带宽度较窄,能够在可见光的照射下发生电子和空穴的分离以及具有良好的稳定性和可重复利用性,在可见光环境中对奥克立林防晒剂的去除率高,本发明实验证明了氧空位Bi/BiOCl是去除奥克立林污染非常有潜力的可见光催化剂。

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