阳极氧化槽液论文-孔冰,胡中华,王帅,张弟,任玉宝

阳极氧化槽液论文-孔冰,胡中华,王帅,张弟,任玉宝

导读:本文包含了阳极氧化槽液论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:阳极氧化,硫酸铵,铝离子

阳极氧化槽液论文文献综述

孔冰,胡中华,王帅,张弟,任玉宝[1](2019)在《阳极氧化槽液中铝离子及硫酸回收的工艺探究》一文中研究指出采用向阳极氧化槽液中加入硫酸铵、与槽液中的铝离子发生反应,使其以沉淀析出的方法,研究将氧化槽液中铝离子含量控制在15g/L以下,减少硫酸槽液排放,达到节约成本及环保的最佳工艺。(本文来源于《铝加工》期刊2019年03期)

陈雅萍,龚艳兵[2](2011)在《铝板阳极氧化时氧化槽液分析》一文中研究指出概述了铝板阳极氧化处理过程中,氧化槽槽液的分析目的,及铝离子含量的分析方法,并对不同分析方法进行对比,以寻找出一个适合工厂的分析方案。(本文来源于《第十二届中国覆铜板技术·市场研讨会论文集》期刊2011-10-17)

曾小岚,徐栩,曹彦荣[3](2010)在《二安替比林甲烷分光光度法测定环保型钛合金阳极氧化工艺槽液中的钛离子》一文中研究指出建立了测定新型环保型钛合金阳极氧化工艺活化和阳极氧化槽液中钛离子的二安替比林甲烷分光光度法。考察了吸收波长、酸度、显色剂用量、掩蔽剂用量、显色时间、共存物等干扰,确定了最优实验条件。钛含量在0.05~2.50μg/ml范围内符合比尔定律,线性回归方程为A=0.0064+0.2499_(c_(Ti(Ⅳ)))(μg/ml),相关系数0.9994,检出限8.1μg/L。该法操作简单快速、选择性好、准确度高。用于活化和阳极氧化槽液的测定,相对标准偏差依次为0.8%、2.4%(n=9),加标回收率分别为99.9%~104.2%之间和108.0%~114.5%之间,结果令人满意。(本文来源于《2010中国环境科学学会学术年会论文集(第四卷)》期刊2010-05-05)

钟玉鸣[4](2007)在《阴离子交换树脂处理阳极氧化槽液的研究》一文中研究指出本文研究阳极氧化槽液的处理与回收,离子交换作为一种有效的物理化学分离方法,具有优越的分离选择性和成熟的运行经验,操作方便,效果明显。实验采用离子交换树脂处理阳极氧化槽液,并对该过程进行系统的研究。通过树脂选型确定采用强碱离子交换树脂SA20;静态实验中,在不同因素影响下,分别考察了预处理、反应时间、树脂用量、温度、铝离子含量等对离子交换过程的影响。实验结果表明:离子交换树脂对氧化槽液的吸附平衡时间为20分钟,该吸附交换过程为自发过程,温度对树脂交换效率影响不明显,铝离子的影响主要是抑制吸附和交换的进行。在动态实验中,考察了流速、总硫酸与游离硫酸、pH值、铝离子浓度等对交换过程的影响。流速低时,处理效果较好,流速加快,穿透点提前;流出溶液pH、TDS值随着时间发生变化;总硫酸与游离硫酸的变化趋势相关;铝离子含量加倍时,穿透时间提前。回收实验经过,水洗脱、氢氧化钠溶液再生等步骤。洗脱可用自来水进行预再生,可达到清洗与提高硫酸根的回收效率的目的。在再生阶段,适宜洗脱条件为:以1mol/L NaOH溶液为再生剂,流速为1.0L/min,温度为20-35℃。树脂的转型、再生的时间都对回收效率有影响。以游离硫酸为代表物研究硫酸根在SA20树脂上的交换行为。分别应用Langmuir模型、Freundlich模型和Langmuir-Freundlich模型对等温平衡吸附数据进行拟合,结果发现Langmuir-Freundlich模型能更准确反映该吸附交换过程。以叁参数力程描述该吸附交换过程,从理论上可以证明该吸附交换过程是自发进行,硫酸根在SA20树脂上的静态吸附显示了良好的动力学特征。对动态吸附交换实验数据进行拟合,特征符合二级反应动力学过程。进一步研究测定交换率(F)与时间(t)的关系,若按[1-3(1-F)~(2╱3)+2(1-F)]-t画图,线性相关最好,说明该过程为颗粒扩散控制。最后,论文还对穿透曲线、生产管理、组合、再生方式等方面进行了探讨。(本文来源于《广东工业大学》期刊2007-05-10)

张中原[5](2006)在《硫酸阳极氧化槽中阴极的改进》一文中研究指出硫酸阳极氧化用铝阴极替代铅阴极可以减少压降损失1~2 V,铅电导率仅为铝的10%~15%。使用铝阴极可减少氧化槽热量的产生,节能30%。6063T6铝阴极在硫酸中(180 g/L)因溶解的损失率仅1 mm/a,阴阳极面积比最佳为1:3,特殊情况可控制在1:5,阴阳极之间最小距离25 cm较为合适。(本文来源于《材料保护》期刊2006年08期)

熊劲松,叶叙林,张帆[6](2004)在《硫酸阳极氧化槽液中铜杂质的快速分析》一文中研究指出以二环已酮草酰双腙(简写作BCO)为显色剂,采用分光光度法测定硫酸阳极氧化槽液中的铜离子含量。介绍了该方法的原理及分析步骤,探讨了测量波长、酸度、BCO的浓度、发色温度等因素对测量结果的影响。在波长600nm,浓度0~1.4μg/mL范围内测定了吸光度与铜离子浓度之间的关系遵守比耳定律,探讨了干扰元素的影响及其消除方法。(本文来源于《航天制造技术》期刊2004年01期)

熊劲松[7](2003)在《草酸阳极氧化槽液中铝离子分析研究》一文中研究指出草酸阳极化槽液对铝离子较敏感,槽液中铝离子积累至1g/L时,槽液的氧化能力减弱,氧化膜的绝缘电阻和击穿电压难以达到设计要求,导致一些工件报废,在生产中往往根据电流密度、氧化的面积、槽液使用的时间来估算槽液中的铝离子,这样既不准确又困难,文中研究了草酸阳极氧化槽液中铝离子与铬天青S(CAS)形成配合物的条件及光度性质,实验结果表明:铝离子与CAS的铬合物在PH=5.7,波长550nm等条件下测定,获得了很好的效果。(本文来源于《航天制造技术》期刊2003年04期)

周谟银[8](2002)在《铝合金常温硬质阳极氧化工艺Ⅱ有机添加剂的作用及槽液维护》一文中研究指出5 有机添加剂的作用有机络合物与Al3+的络合与离解的动态平衡过程是保证在较高温度下形成的阳极氧化膜的质量关键。这过程我们称它为“络合效应”。Al3+的络合剂种类很多 ,但并非都适合作为铝阳极氧化的添加剂 ,形成络合物的添加剂必须是多配位体的 ,最有效的(本文来源于《电镀与环保》期刊2002年03期)

贝红斌,刘文亮,朱祖芳[9](1997)在《铝型材阳极氧化槽液处理和环境保护》一文中研究指出介绍了铝阳极氧化工厂采用离子交换、离子阻滞、股分离(反渗透、电渗析、超滤)等技术循环回收槽液,以槽液控制和环保处理为一体使粮液成分稳定,易于控制,达到“清洁技术”生产和“无排放”的目的。(本文来源于《材料保护》期刊1997年05期)

[10](1990)在《在铜盐槽液中电解着色的阳极氧化膜为何容易腐蚀?》一文中研究指出在硫酸镍槽液中电解着色的阳极氧化膜比不经着色的膜耐蚀性好,这已有数个研究报告发表.但是有人说,在铜盐槽液中着黑色的氧化膜耐蚀性差.据认为"在铜盐槽液中电解着色,铝和阳极氧化膜孔中电沉积的铜发生了接触腐蚀之故".然而铝和铜组合的本身并不是产生腐蚀的直接原因.理由是在铜盐槽液中着成红褐色的彩色膜其耐蚀性并不差.虽然阳极氧化膜孔内析出了金属铜,如果氧化膜的阻挡层没有被破坏的话,也不会发生接触腐蚀.在铜盐槽(本文来源于《电镀与精饰》期刊1990年05期)

阳极氧化槽液论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

概述了铝板阳极氧化处理过程中,氧化槽槽液的分析目的,及铝离子含量的分析方法,并对不同分析方法进行对比,以寻找出一个适合工厂的分析方案。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

阳极氧化槽液论文参考文献

[1].孔冰,胡中华,王帅,张弟,任玉宝.阳极氧化槽液中铝离子及硫酸回收的工艺探究[J].铝加工.2019

[2].陈雅萍,龚艳兵.铝板阳极氧化时氧化槽液分析[C].第十二届中国覆铜板技术·市场研讨会论文集.2011

[3].曾小岚,徐栩,曹彦荣.二安替比林甲烷分光光度法测定环保型钛合金阳极氧化工艺槽液中的钛离子[C].2010中国环境科学学会学术年会论文集(第四卷).2010

[4].钟玉鸣.阴离子交换树脂处理阳极氧化槽液的研究[D].广东工业大学.2007

[5].张中原.硫酸阳极氧化槽中阴极的改进[J].材料保护.2006

[6].熊劲松,叶叙林,张帆.硫酸阳极氧化槽液中铜杂质的快速分析[J].航天制造技术.2004

[7].熊劲松.草酸阳极氧化槽液中铝离子分析研究[J].航天制造技术.2003

[8].周谟银.铝合金常温硬质阳极氧化工艺Ⅱ有机添加剂的作用及槽液维护[J].电镀与环保.2002

[9].贝红斌,刘文亮,朱祖芳.铝型材阳极氧化槽液处理和环境保护[J].材料保护.1997

[10]..在铜盐槽液中电解着色的阳极氧化膜为何容易腐蚀?[J].电镀与精饰.1990

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