化学镀镍铬磷非晶态合金的溶液及其镀覆方法

    公开(公告)号:CN1178259A

    公开(公告)日:1998-04-08

    申请号:CN97115250.0

    申请日:1997-08-26

    Abstract: 本发明涉及到化学镀镀覆镍铬磷合金镀层所用的镀液及其化学镀镀覆镍铬磷合金镀层的方法,在酸性溶液中于80~95℃温度条件下由镍盐、氯化铬、次磷酸钠、主络合剂、辅助络合剂,氟化物、稳定剂、表面活性剂和缓冲剂组成的镀液中施镀,可以沉积出含铬7.0~8.7wt%、磷10~15wt%的镍铬磷三元合金。镀液的稳定性好,无强腐蚀性并且铬盐溶解速度快。镍铬磷合金镀层在介质中的耐蚀性均高于相同磷含量的镍磷二元合金镀层。

    光敏剂诱导的化学镀镍方法及其所用镀液

    公开(公告)号:CN1178258A

    公开(公告)日:1998-04-08

    申请号:CN97115251.9

    申请日:1997-08-26

    Abstract: 本发明涉及含有光敏剂的化学镀镍用的酸性镀液组合物和一种利用普通可见光光源照射此化学镀镍溶液在室温下实现化学镀镍的方法。此含有光敏剂化学镀镍液组合物含有的光敏剂是一种水溶性的有机色素,包括荧光素类染料和荧光素、四碘荧光素、二碘荧光素等,吖啶黄,吖啶橙,曙红Y,亚甲基兰等。采用本发明的酸性化学镀镍溶液和方法得到的镍磷合金镀层组成为含镍86~90wt%、磷14~10wt%。

    一种微波烧结制备TiB2-M金属陶瓷粉末的方法

    公开(公告)号:CN108637263B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN201810552667.0

    申请日:2018-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种微波烧结制备TiB2‑M金属陶瓷粉末的方法,属于金属陶瓷材料领域。本发明将TiB2与Fe、Ni、Co、稀土氧化物进行球磨混合,加入分散剂和粘结剂和水制成料浆,继续球磨,利用高速离心喷雾干燥机干燥粉末,再进行微波烧结,得到金属陶瓷复合粉末。其中TiB2和Fe、Ni、Co的质量比40%~60%:60%~40%,稀土加入量为粉末总质量的1%‑1.5%,分散剂聚丙烯酸铵为粉末总质量的0.8%‑1.2%,粘结剂聚乙二醇为粉末总质量的5%‑10%。本发明克服了传统烧结加热粉末组织性能的不稳定,细化了晶粒;同时粉末以涂层的形式喷涂在装备表面,可以提高装备材料的耐磨性,延长其服役寿命。

    一种旋转式摩擦电化学测试装置

    公开(公告)号:CN106769583B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN201710038606.8

    申请日:2017-01-19

    Abstract: 本发明提供一种旋转式摩擦电化学测试装置,属于摩擦电化学测试技术领域。该装置包括摩擦磨损试验机、电化学测试系统(电化学工作站、工作电极、辅助电极、参比电极)、导电滑环、摩擦电化学反应槽(电解槽及其端盖)、夹具及传动机构(底座和电解槽卡具)、滑环固定座、磨头、磨球、玻璃鲁金毛细管、氮气除氧系统等部分。工作电极置于电解槽内,工作电极导线与导电滑环的转子出线相连,导电滑环的定子出线连接到电化学工作站,辅助电极和安置参比电极的玻璃鲁金毛细管分别悬挂在工作电极上方,辅助电极导线和参比电极导线分别连接电化学工作站。氮气除氧系统用以模拟低氧含量测试环境。该装置结构简单,装卸方便,可靠性好,运行平稳。

    钴及氧化物镶嵌的多孔碳吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109181640B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201811089130.1

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 钴及氧化物镶嵌的多孔碳吸波材料的制备方法属于微波吸收材料技术领域。本发明以金属有机骨架ZIF‐67为前驱体,通过一步碳化得到Co/Co3O4镶嵌的纳米多孔碳复合吸波材料的制备方法。采用扩散法和共沉淀法合成金属有机骨架ZIF‐67粉体,将ZIF‐67粉体置于500~800℃惰性气氛下煅烧,并在降温到某一温度附近将粉体取出空冷,Co氧化为Co3O4,待完全冷却后,研磨并收集黑色粉末,即可得到具有优异吸波性能的Co/Co3O4镶嵌的纳米多孔碳复合吸波材料。该工艺不仅工艺简单,且原料成本低廉,耗时周期短,无需后续的任何处理工艺以及无需复杂合成设备的优点,为实际生产应用提供条件。

    一种生产电解二氧化锰的方法

    公开(公告)号:CN106637281A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710030895.7

    申请日:2017-01-17

    CPC classification number: C25B1/21 C25B11/04 C25B11/0415

    Abstract: 为了解决电解二氧化锰生产过程中能耗大并产生环境污染的问题,本发明提供了一种节能型电解二氧化锰工艺与电解槽装置的方法,特征是该电解工艺使用电化学性能高的Pt/TiN‑CNx纳米气体扩散电极作为电解槽的阴极,并使用在阴极接触空气侧用耐蚀材料隔离出有开口气室的电解槽装置,阴极一面与电解液接触,另一面与空气接触,空气中的氧气在阴极发生还原反应,可以常压或加压运行,不仅更有效降低槽电压、节约能源,加压还可避免溶液侧电解液过于渗入阴极而腐蚀集流体,避免电解液渗流入气室而泄露,提高电极寿命。气室空气在常压1大气压下,Pt/TiN‑CNx纳米气体扩散电极的寿命是传统Pt/C气体扩散电极3倍以上,并且电解槽电压非常低,仅为0.7V,而使用Cu析氢电极的槽电压达1.8V。

    一种金属材料电化学再钝化性能的测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN104849203A

    公开(公告)日:2015-08-19

    申请号:CN201510263039.7

    申请日:2015-05-21

    Abstract: 本发明涉及一种金属材料电化学再钝化性能测试装置及测试方法,属于腐蚀模拟实验和暂态电化学测试技术领域。该装置主要包括真空密闭箱、驱动电机、皮带传动系统、旋转吸盘、固定在旋转吸盘上的磨料、金属试样夹具、旋转气缸、水平平动气缸、垂直平动气缸、水浴系统、三电极电化学测试体系等主要部分。测试过程在密闭箱内的无氧保护气氛环境下进行,由固定在旋转吸盘上的磨料对钝性金属试样表面进行表面氧化膜去除,然后试样快速浸入测试溶液,进行对去除钝化膜的金属裸露表面的再钝化过程监测。本发明可提供不同腐蚀环境对无膜金属表面电化学再钝化性能的测试。实验结果真实、稳定、可靠,操作自动化程度高,便于维护,具备实验标准化的前景。

    一种钴镍纳米合金粉体的化学制备方法

    公开(公告)号:CN102601384B

    公开(公告)日:2014-01-15

    申请号:CN201210101309.0

    申请日:2012-03-31

    Abstract: 一种金属钴镍纳米合金粉体的化学制备方法。本发明采用水合肼为还原剂,以液相还原方法制备钴镍纳米合金粉体,其特点是可以通过金属盐浓度、还原剂加入量、表面活性剂的加入等工艺因素的变化来调整产物的粒径大小;通过初始盐中的Co/Ni化学计量比来控制产物的Co/Ni化学计量比,即控制CoNi纳米合金粉体的成分。制备得到的粉体呈球状,粒径为50~700nm,分布均匀,为钴镍混合合金粉体。本发明不仅工艺简便,原料成本低廉,而且能够实现经济的宏量制备,为钴镍纳米合金粉体的实际应用提供条件。

    一种以网孔状纳米结构锰系氧化物电极组装的超级电容器

    公开(公告)号:CN102376452A

    公开(公告)日:2012-03-14

    申请号:CN201110402732.X

    申请日:2011-12-07

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明涉及一种采用网孔状纳米结构锰系氧化物电极组装的比容量大、成本低的超级电容器。其特征在于:所述超级电容器包括至少一个具有独特网孔状纳米结构的锰系氧化物电极;所述独特网孔状纳米结构的锰系氧化物电极与同种电极或活性炭电极等其它电极中间夹以浸有电解质溶液的隔膜,包以外壳并引出负极和正极导线,组装成超级电容器。本发明采用原料丰富的过渡金属锰的复合氧化物作为电极材料,不使用贵金属,使超级电容器成本低。

    一种节能型电解二氧化锰的制备方法

    公开(公告)号:CN102031532B

    公开(公告)日:2011-12-28

    申请号:CN201010578846.5

    申请日:2010-12-03

    Abstract: 本发明提供了一种节能型的电解二氧化锰的新工艺。该工艺采用气体扩散电极代替以往的析氢阴极,使阴极发生氧还原的反应,提高阴极电极电位,降低槽压,从而降低能耗,达到节能的目的。电解槽采用自行设计的气液两室电解槽,电解液为100-140g·dm-3MnSO4+20-40g·dm-3H2SO4,阳极为钛基涂层电极。在实验室实验中,这种新工艺槽压比以往有了明显的降低,降幅达到1V左右,能耗降幅达到540kWh·t-1。并且在不通电的情况下,反应能够自发进行。

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