一种电解海水制备氢气和氧气的电解设备及其工艺

    公开(公告)号:CN101956206A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010293440.2

    申请日:2010-09-27

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明涉及一种电解海水制备氢气和氧气的电解设备及其工艺,特别涉及一种循环碱性海水电解液,产生氢气和氧气的设备,该设备包括阳极室、阴极室、离子交换膜、氧气分离器、氢气分离器和循环电解液系统组成;本发明通过循环电解液系统、氧气分离器、氢气分离器装置确保阳极室锰系氧化物阳极100%析氧效率及电解海水寿命,抑制有毒氯气;采用上述电解碱性海水设备,阳极室产生清洁氧气,阴极室产生氢气。

    Fe基非晶纳米晶喷涂粉末及其氩气雾化制备方法

    公开(公告)号:CN100554484C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710065359.7

    申请日:2007-04-12

    Abstract: 一种Fe基非晶纳米晶喷涂粉末及其氩气雾化制备方法,属于非晶纳米晶粉末技术领域。Fe基非晶纳米晶喷涂粉末在Fe-TM-B非晶合金系的基础上,成分的重量百分含量为:8~15%wt Cr、8~16%wtNi、2.8~5.7%wt Si、2.8~5%wt B、2~8%wt W、2~8%wt Mo、0.5~1%wt Co、1~4%wt Al余量为Fe。制备工艺流程是:成分配比——真空熔炼——雾化——粉末筛分。本发明通过氩气雾化方法成功制备了既含非晶结构又含纳米晶结构的Fe非晶纳米晶喷涂粉末,该粉末具有很好的流动性及稳定性。

    纳米晶二氧化锰涂层阳极及其制备方法

    公开(公告)号:CN101225526A

    公开(公告)日:2008-07-23

    申请号:CN200710176454.4

    申请日:2007-10-29

    Abstract: 纳米晶二氧化锰涂层阳极及其制备方法涉及一种次氯酸钠发生器用纳米晶二氧化锰阳极及其制备。阳极材料由阀金属基体、抗氧化保护性的中间层和二氧化锰催化层构成。基体通过喷砂和酸刻处理,中间层通过涂覆相应有机或无机盐,并在300-600℃进行热分解5-15分钟而得到,外层的二氧化锰涂层可以采用热分解法或者阳极电沉积法而得到,催化层的涂覆总量为10-20gm-2。阳极电沉积法制备的纳米晶二氧化锰催化层具有纳米纤维状的组织,平均直径为9nm,长度为100nm;热分解法制备的纳米晶二氧化锰催化层具有颗粒状纳米尺寸结构,直径为30-50nm。该纳米晶二氧化锰阳极电极抗氧化能力强,电催化性能良好,可以取代贵金属氧化物阳极用于次氯酸钠发生器中,因而可以显著降低成本。

    一种等离子熔覆铁基非晶纳米晶涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN101033543A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200710065282.3

    申请日:2007-04-10

    Abstract: 一种等离子熔覆铁基非晶纳米晶涂层及其制备方法,属于等离子熔覆合金涂层技术领域。等离子熔覆铁基非晶纳米晶涂层采用多种金属及非金属粉末为熔覆材料,其成分按重量百分比计为:C 0.5-3.0、B 2-5、Si 2-6、P 0.9-3.0、Mo 12.0-26.0、Ni 5.0-15.0、Cr 2.0-15.0、Re0.8-3.0、Fe余量,粒度范围106~180微米。制备方法是用等离子熔覆在A3钢基体上制备涂层,熔覆工艺参数为:用Ar作为保护和电离气体,送粉氩气流量为0.2-0.8m3/h,保护氩气流量为0.4-1.0m3/h,电离气体流量为0.5-1.2m3/h,电流为280-380A,扫描速度为350-480mm/min。优点在于,制备出既含有非晶结构又含有纳米结构的非晶纳米晶复合涂层,这种涂层具有优异的耐磨及耐蚀性能。

    一种应用于管线钢腐蚀研究的改进设计装置

    公开(公告)号:CN101021464A

    公开(公告)日:2007-08-22

    申请号:CN200710065218.5

    申请日:2007-04-06

    Abstract: 一种应用于管线钢腐蚀研究的改进设计装置,包括卡具,样品,样品底盖,螺栓、高温高压釜参数控制器,卡具架,装配好样品的卡具,叶轮;其特征在于,卡具(1)为六方环形卡具,样品底盖(3)带有两个圆孔;卡具内侧六角为圆倒角,每个侧面加工出与样品底盖厚度相同的凹槽及样品底盖上圆孔位置相对应且直径相同的螺纹孔,然后在凹槽中再加工出与两个与样品形状相同的凹槽;在不相邻的三个侧面加工三个螺纹孔,将样品放置到凹槽中,盖上底盖,最后用螺栓固定;在高压釜盖上焊接一个卡具架,利用螺栓将卡具固定于卡具架上,转轴上安装叶轮,搅动溶液。优点在于,样品表面的线速度可由公式直接计算得出,利于进行剪切试验和拉伸试验,同时降低试样加工费用。

    一种采用铱钽锡氧化物涂层钛电极电解处理有机废水的方法

    公开(公告)号:CN1962471A

    公开(公告)日:2007-05-16

    申请号:CN200610144146.9

    申请日:2006-11-28

    Abstract: 一种采用铱钽锡氧化物涂层钛电极电解处理有机废水的方法,属于电化学与环境化学技术领域。采用具有较高电催化性能并且高稳定性的纳米晶铱钽锡氧化物涂层钛电极,电解处理有机废水,并且在电解时加入添加剂,电解时电流采用直流电流或者脉冲电流;直流电流密度1000~2000A·m-2,极板间距0.3~1.0cm;锯齿波脉冲电流,峰值电流密度为1200~3000A·m-2,脉冲周期为0.5~2.0ms,通断比为1∶3~3∶1,附加直流分量为0~1000A·m-2,,极板间距0.5~1.5cm。本发明的优点在于:在降低能源消耗的同时提高对有机物的处理效果,满足工业上电解处理有机废水的实际需要。

    一种等离子喷涂钼基非晶纳米晶涂层

    公开(公告)号:CN1730715A

    公开(公告)日:2006-02-08

    申请号:CN200510086364.7

    申请日:2005-09-07

    Abstract: 一种钼基非晶纳米晶复合涂层及制备方法,涉及等离子喷涂钼基合金涂层,特别是涉及非晶纳米晶复合涂层。本发明针对过去利用热喷涂技术制备单一的非晶涂层或纳米结构涂层存在的问题,提出由钼基多元素非晶纳米晶合金粉末作为喷涂粉末,其成分按重量百分比计为:0.1~2.5%C、1.0~5.5%Si、0.5~4.8%B、3.5~11.0%Cr、1.0~6.8%Fe、18.0~35.5%Ni、余下的是Mo,粉末的粒度范围是40~90微米。此复合涂层既含有非晶结构又含有纳米结构的非晶纳米晶,不但具有优异的耐腐蚀性能,而且又有良好的热稳定性。

    一种在水溶液中用化学还原法制备纳米镍及其合金粉体的方法

    公开(公告)号:CN1208163C

    公开(公告)日:2005-06-29

    申请号:CN02148673.5

    申请日:2002-11-15

    Abstract: 一种在水溶液中用化学还原法制备纳米镍及其合金粉体的方法,涉及电化学方法制备粉体材料。本方法将含量为40~120g/L的主盐、10~100g/L的还原剂、1~10mg/L的添加剂A、10~50g/L的添加剂B、20~60g/L的添加剂C均匀混合,加热至70~90℃,外加超声场,待物料反应产生镍粉后,用冷凝器将含镍粉的物料冷却至室温,用高速离心机分离镍粉和溶液,将镍粉在保护气氛下干燥。本发明不仅制备方法简便,而且在获得较高制备速度的同时,可以避免粉体的团聚和长大,保证制备的纳米镍基合金粉的颗粒分布窄、粉体成分可控且成本较低。

    一种在水溶液中用化学还原法制备纳米镍及其合金粉体的方法

    公开(公告)号:CN1404950A

    公开(公告)日:2003-03-26

    申请号:CN02148673.5

    申请日:2002-11-15

    Abstract: 一种在水溶液中用化学还原法制备纳米镍及其合金粉体的方法,涉及电化学方法制备粉体材料。本方法将含量为40~120g/L的主盐、10~100g/L的还原剂、1~10mg/L的添加剂A、10~50g/L的添加剂B、20~60g/L的添加剂C均匀混合,加热至70~90℃,外加超声场,待物料反应产生镍粉后,用冷凝器将含镍粉的物料冷却至室温,用高速离心机分离镍粉和溶液,将镍粉在保护气氛下干燥。本发明不仅制备方法简便,而且在获得较高制备速度的同时,可以避免粉体的团聚和长大,保证制备的纳米镍基合金粉的颗粒分布窄、粉体成分可控且成本较低。

    一种纳米核壳吸波材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109275329A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811088926.5

    申请日:2018-09-18

    CPC classification number: H05K9/0088 C09K3/00

    Abstract: 一种纳米核壳吸波材料的制备方法,涉及到通过前驱体热处理原位得到核壳结构Fe@C@Co3O4纳米粉并应用于吸波领域。本发明以铁氰化物、钴盐为原料,第一步先合成核壳结构的前驱体纳米粉,第二步将前驱体进行热处理原位得到核壳结构的Fe@C@Co3O4纳米粉。该工艺不仅制备方法简单,而且制备的产物具有优异的吸波性能,尤其是吸波频宽较宽,具有良好的应用前景。

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