一种熔喷模具的无损清洗设备及其清洗方法

    公开(公告)号:CN111744885A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010668795.9

    申请日:2020-07-13

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明公开一种熔喷模具的无损清洗设备,包括盛放有清洗液的清洗槽,以及布置在清洗槽内并侵入清洗液中的隔板、超声发生装置和加热装置;所述隔板上布有若干通孔,待清洗的熔喷模具模头放置在该隔板上;所述超声发生装置包括若干超声波换能器,各超声波换能器分别设置在隔板上对应开设的通孔附近;所述加热装置加热清洗液。本发明的熔喷模具的无损清洗设备,清洗槽内清洗液在加热装置的加热以及超声辅助下能快速溶解模具模头微孔内堵塞的有机物,清洗效率高,成本低。

    基于卡宾共价改性石墨烯的方法及其掺杂防腐涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN108821272B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201810749277.2

    申请日:2018-07-10

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明公开了一种基于卡宾共价改性石墨烯的方法及其掺杂防腐涂层的制备方法,基于卡宾共价改性石墨烯的方法的步骤为:将双吖丙啶化合物加入到二氯甲苯中避光反应,然后搅拌,直至混合均匀,得到双吖丙啶化合物的二氯甲苯溶液;然后将石墨烯加入双吖丙啶化合物的二氯甲苯溶液中,经过紫外光光反应器反应;将反应后的溶液油浴加热,并且搅拌;将经反应后的溶液真空抽滤,再使用去离子水和乙醇分别清洗抽滤得到的滤饼若干次,将清洗后的滤饼在室温下真空干燥,研磨,得到改性石墨烯。本发明利用卡宾化合物与石墨烯表面的不饱和双键极强的反应性能,通过反应生成环状化合物而实现石墨烯表面的共价改性。

    一种快速测定酸性溶液中L-胱氨酸含量的电化学检测方法

    公开(公告)号:CN110823970A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911126295.6

    申请日:2019-11-18

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明公开了一种快速测定酸性溶液中L-胱氨酸含量的电化学检测方法,涉及电化学检测领域。本发明以未修饰银电极为工作电极,铂电极作为对电极,Ag/AgCl电极作为参比电极,采用循环伏安法或示差脉冲伏安法,根据电化学响应信号与待测物浓度之间的线性关系,实现对L-胱氨酸的简便、快速、准确的定量检测。经验证,本发明可以通过检测L-胱氨酸浓度,快速,简便,准确的在线检测电化学还原L-胱氨酸合成L-半胱氨酸的反应进程。该方法不依赖大型仪器设备,所用的未修饰银电极制备简单、成本低廉,所述检测方法测定L-胱氨酸灵敏度高、简便快速,可用于酸性溶液中L-胱氨酸含量的测定,有望在电化学还原L-胱氨酸合成L-半胱氨酸的反应进程在线监测方面推广使用。

    一种基于多电位循环阶跃法制备的氢氧化钴/泡沫镍复合电极及方法

    公开(公告)号:CN110820035A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911097581.4

    申请日:2019-11-12

    IPC分类号: C25D17/12 C25D9/04 C25D21/12

    摘要: 一种基于多电位循环阶跃法制备的氢氧化钴/泡沫镍复合电极及方法,属于金属电化学沉积领域。所述方法包括以下步骤:先将泡沫镍依次通过丙酮,去离子水,1 mol/L的稀盐酸,去离子水超声清洗,随后进行干燥处理;以干燥处理后的泡沫镍为工作电极,饱和甘汞电极作为参比电极,将工作电极、参比电极和对电极置于硝酸钴溶液中,然后分别将工作电极、对电极和参比电极接入电化学工作站中,然后采用多电位循环阶跃法电沉积垂直定向排列的氢氧化钴层状结构,沉积结束后取出并进行干燥处理即可。本发明具有制备方法简单、制得的氢氧化钴/泡沫镍复合电极结构和形貌易控制等优点,制备的氢氧化钴/泡沫镍复合电极具有垂直定向排列的层状结构。

    一种电化学预处理恶草灵农药废水的方法

    公开(公告)号:CN104030408B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201410260436.4

    申请日:2014-06-12

    申请人: 盐城工学院

    发明人: 陈松 李叶涛 丁成

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/66

    摘要: 本发明公开了应用一种电化学预处理恶草灵农药废水的方法。该方法通过涂覆‑热分解法制备钛基氧化锡锑钽铱电极。将高浓度恶草灵废水通过以钛基氧化锡锑钽铱电极为阳极的电解槽;在一定的电流密度下持续处理废水一段时间。本发明使用钛基氧化锡锑钽铱电极预处理恶草灵生产过程中产生的高浓度、高盐、难生化废水,结果表明:在一定的pH、电流密度和处理时间条件下,恶草灵农药废水COD去除率达到60%以上,BOD/COD从0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用钛基氧化锡锑钽铱电极的电化学氧化非常适合恶草灵生产中产生的高浓度废水生化降解的预处理。

    一种电化学预处理恶草灵农药废水的方法

    公开(公告)号:CN104030408A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410260436.4

    申请日:2014-06-12

    申请人: 盐城工学院

    发明人: 陈松 李叶涛 丁成

    IPC分类号: C02F1/461 C02F1/66

    摘要: 本发明公开了应用一种电化学预处理恶草灵农药废水的方法。该方法通过涂覆-热分解法制备钛基氧化锡锑钽铱电极。将高浓度恶草灵废水通过以钛基氧化锡锑钽铱电极为阳极的电解槽;在一定的电流密度下持续处理废水一段时间。本发明使用钛基氧化锡锑钽铱电极预处理恶草灵生产过程中产生的高浓度、高盐、难生化废水,结果表明:在一定的pH、电流密度和处理时间条件下,恶草灵农药废水COD去除率达到60%以上,BOD/COD从0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用钛基氧化锡锑钽铱电极的电化学氧化非常适合恶草灵生产中产生的高浓度废水生化降解的预处理。

    一种电化学预处理福美双农药废水的方法

    公开(公告)号:CN104016447A

    公开(公告)日:2014-09-03

    申请号:CN201410262146.3

    申请日:2014-06-12

    申请人: 盐城工学院

    发明人: 陈松 高兴旺 邵荣

    摘要: 本发明公开了应用一种电化学预处理福美双农药废水的方法。该方法通过涂覆-热分解法制备钛基二氧化锡锑钌钴铈电极。将高浓度福美双废水通过以钛基二氧化锡锑钌钴铈电极为阳极的电解槽;在一定的电流密度下持续处理废水一段时间。钛基二氧化锡锑钌钴铈电极具有极好的稳定性,析氧电位高,催化氧化能力强。本发明使用钛基二氧化锡锑钌钴铈电极预处理福美双生产过程中产生的高浓度、难生化废水,结果表明:在一定的pH、电流密度和处理时间条件下,福美双农药废水COD去除率达到60%以上,BOD/COD从0.1以下升高到0.3以上,可生化性大大提高。利用钛基二氧化锡锑钌钴铈电极的电化学氧化方法非常适合福美双生产中产生的高浓度废水生化降解的预处理。

    基于缓蚀剂插层纳米钛酸载体的自修复涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103483897A

    公开(公告)日:2014-01-01

    申请号:CN201310484646.7

    申请日:2013-10-17

    申请人: 盐城工学院

    IPC分类号: C09D5/08 C09D7/12 C09D183/08

    摘要: 本发明涉及一种基于缓蚀剂插层纳米钛酸载体的自修复涂层的制备方法,包括层状纳米钛酸的制备、缓蚀剂插层的纳米载体的制备、自修复涂层的制备;层状纳米钛酸的制备是指将K2CO3和TiO2固体按一定摩尔比研磨;所述的缓蚀剂插层的纳米载体的制备是指以有机胺、咪唑类和丙烯基硫脲等含氮有机物为客体,以层状纳米钛酸为主体,微波条件下于乙醇溶剂中通过插层反应制备缓蚀剂插层的纳米载体;自修复涂层的制备是指最后将制备完成的功能性粒子与溶胶-凝胶混合,制成功能性溶胶-凝胶膜涂覆于待保护金属表面。本发明具有制备简单、负载容量大和缓蚀剂释放-响应功能,拓展了负载的缓蚀剂种类,使钛酸的固有结构趋于恢复,起到自修复作用。

    一种电化学成对合成苯胺和氯碱的技术方法

    公开(公告)号:CN101492826A

    公开(公告)日:2009-07-29

    申请号:CN200810235115.3

    申请日:2008-11-14

    申请人: 盐城工学院

    摘要: 本发明涉及一种苯胺和氯碱成对合成的技术方法。本发明所述的电化学反应是在三室隔膜电解槽中进行,电解槽的三室分别是阳极室、阴极室和中间室,其中阳极室和中间室用阴离子交换膜隔开,阴极室和中间室用阳离子交换膜隔开。阳极使用石墨阳极、DSA阳极或铅阳极等阳极材料;阴极使用铂、银、铜、铅、镍、铜镍合金、铜汞合金、碳钢、不锈钢、石墨、玻碳等材料。阴极液由1-20%硝基苯、水(或水和醇的混合物)、0-5%表面活性剂、pH调节剂、0-35%支持电解质等组成;阳极液由5%到饱和的氯化钠溶液和少量添加剂组成;中间室溶液由5%到饱和氯化钠溶液组成。电解产物为苯胺、氯气,副产氢氧化钠。电化学成对合成苯胺和氯碱,一方面省去了氢气由生产到使用的所有环节的装备和消耗,同时,降低电解槽的槽压,减少电耗,降低成本。