塑料表面基底金属的电沉积

来源 :第十四次全国电化学会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:huolong820
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塑料制品的应用越来越广泛,由于其光泽性不如金属,装饰作用相对较差,所以人们设法通过对塑料表面电镀、使塑料表面金属化,具有金属光泽和美观度。近年来,随着汽车工业、电气工业和家用电器、饰品业的快速发展,塑料表面电镀金属技术也不断发展。经电镀后的塑料制品,集塑料、金属的特性为一体,不但外观得以美的装饰,而且制品的物理、机械性能都有很大程度的提高,并赋予导电、导磁、焊接等新特性。
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酚类化合物是一类毒性较大的持久性污染物,严重影响水生物的生长、污染水源,对人类健康和环境保护造成严重的危害。常规水处理技术在处理这些持久性有机污染物废水方面显得无能为力。近年发展迅速的电化学水处理技术借助具有电催化活性的阳极材料,形成氧化能力极强的羟基自由基(OH),这种强氧化剂可以将酚类等持久性有机污染物转化为生物兼容的物质或者直接转化为二氧化碳和水。本文在经过预处理的3O4L型不锈钢基体表面,
PbO阳极材料具有导电性好、性能稳定,析氧电位高,耐腐蚀性强,价廉宜得等优点,在有机电合成、传感器、电化学产生臭氧及有机废水电化学处理等领域有广泛的应用.研究表明,在相同实验条件下,(B)-PbO的电催化降解苯酚的性能比金属Pt以及RnO修饰阳极好。电化学方法制备PbO修饰电极主要包括:恒电位电沉积法,脉冲电沉积法以及循环伏安电沉积法等。
电极材料是影响电化学过程的关键因素.因此,研究电化学沉积机理和制备一种优良的电极材料引起了广泛的重视.Ti/PbO以其较强的稳定性,较强的活性,较低的欧姆降成为了广泛使用的电极.但是该电极的活性和稳定性对溶液条件要求较为苛刻。由于扩散相可独立选择以优化电极的性质,因此制备复合材料的Ti/PbO成为提高电极性能的一种手段。在诸多合成复合物电极的方法中,电化学沉积是最为简单实用的方法.本文制备了掺杂C
长期以来,电镀锌及锌合金主要是用做防护性镀层,而电镀是最普通和最容易获得锌镀层的方法.传统镀锌有三种基本工艺:氰化物镀锌、碱性非氰化物镀锌和氯化物镀锌,但是这些工艺存在诸多缺点,如导致部件产生氢脆、电流效率低、废水处理问题、工作温度高等.
地下水中硝酸盐污染已经成为重要的环境问题,鉴于硝酸盐的危害,消除水中硝酸盐的污染是一项非常紧迫的任务。目前脱除地下水中硝酸盐污染的方法主要有物理-化学法,生物反硝化以及催化还原法.其中,电催化还原法是最具前景的方法之一,此方法操作简单,安全,不会造成二次污染,具有广阔的应用前景。本文采用电沉积方法制得Pd33Ni60P7电极,研究了它们在中性KC104溶液中电催化还原硝酸根的活性.
在常温常压条件下,以乙腈-四丁基氟硼酸铵-四丁基氯化铵作为电解液体系,采用电化学方法合成了金刚石型富硼氧化物BO,并采用XRD,SEM等表征手段对其产物进行了表征。
超晶格多层膜由于巨磁电阻效应较大,已普遍应用于磁传感器领域。NiFe合金为磁层材料的超晶格和自旋阀结构通常具有较低的饱和磁场和交换磁场(多层膜目前基本都采用物理法制备,电化学方法在国内外鲜有报道。本文采用单槽控电位双脉冲技术在单晶硅上电沉积[NiFe/Cu]多层膜,井对其结构,巨磁电阻效应和磁性能进行了研究,
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