铝合金铬酸盐转化膜废水无害化处理工艺_董静
铝合金表面无铬化学转化膜工艺研究
小的顺序依次为:锰酸盐的质量浓度>pH>温度>
转化时间>钛盐的质量浓度。
零A
表2正交试验结果
Table 2 Results of orthogonal test
B C D E膜M观形貌掣(品)
1 4 0.6 1.5 60 120成膜不均匀, 一1.00 12.6
浅黄色
2 5 0.8 1.5 70 180颜色浅,有黄色_o.57 7.20 斑点
Engineering,Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029.China
收稿日期:20074)5-23 修回日期:2007-07-20 基金项目:北京化工大学大学生科研训练计划项目(SRTP0219)。 作者简介:吕勇武(1985一),男,福建漳平人,北京化工大学材料科 学与工程专业本科三年级学生。 作者联系方式:熊金平,(Email)xiongip@mail.buct.edu.ca。
13
1O 2O
2
浅黄色,均匀一1.18 2.57
14
O6 2O
l
金黄色,有锈却.77 0.117
15
O8 20
l 淡黄色,不均匀一1.11 3.20
16
O8 25
1
金黄色,挂灰如.95 0.68
17
1O 25
1
淡黄色,均匀’0.94 0.305
18
O 6 2 5 ∞加舳∞∞∞ 2∞加舳加舳柏 不均匀,附着性~1.01 35.8
万方数据
Ij巴基圆圈翟邕基—【
塑全全查里垄竺些主篓些垦三兰翌垄.—●___霉蚕瞄叠霍豳-
2试验方法
2.1试剂和仪器 所用药品均为分析纯试剂。所用仪器包括:SK4700
铝材无铬有色化学转化膜工艺研究与应用
铝材无铬有色化学转化膜工艺研究与应用作者:王冰玉来源:《中小企业管理与科技·上中下旬刊》 2015年第12期王冰玉齐齐哈尔大学化学与化学工程学:化工122班黑龙江齐齐哈尔161006摘要:当前对铝材进行表面处理,加以保护主要采用铬酸盐钝化技术,尽管钝化膜具有较好的抗蚀性,且工艺简单,但其具有致癌性,严重危害环境与人体健康。
基于此,本文提出了一种铝材无铬有色化学转化膜工艺,钝化膜性能与铬酸盐钝化膜性能接近,钝化液不含铬酸盐,对环境污染小。
关键词:铝材;无铬有色转化膜;环保1试验1.1药品与仪器药品:化学纯:氟锆酸钾、碳酸钠、氢氧化钠、磷酸钠、硝酸钾、促进剂、硫酸铜、氯化钠;分析纯:硝酸、盐酸;碱蚀添加剂。
仪器设备:数显恒温水浴锅HH-2、分析天平、盐雾实验箱、恒温干燥箱、pH计。
试验材料:铝板6063,尺寸大小为70mm伊50mm伊0.5mm。
1.2处理流程将铝材去边角毛刺寅铝件中性除油寅热水洗寅采用自来水流动冲洗寅碱蚀寅水洗寅出光寅采用去离子水进行冲洗寅无铬化学转化处理(浸渍法)寅水洗寅进行去离子水漂洗寅恒温干燥。
1.3耐蚀性检测耐蚀性检测采用硫酸铜点滴法(硫酸铜41g/L,氯化钠35g/L与盐酸13ml/L)。
在室温下使用滴管将配制好的硫酸铜溶液滴一滴在试件表面,对液滴颜色进行观察,采用秒表记录液滴变黑的时间,采用5点平均值表示试样液滴变黑时间,用以大致反映转化膜的耐腐蚀性。
盐雾试验(NSS)检测。
参照GB/T10125-1997进行该实验,试验溶液为5%氯化钠水溶液,pH为6.5~7.2,箱温35.0依2.0益,对其进行72h连续喷雾,取出试件进行漂洗,根据GB-12335-1990进行腐蚀评级。
2结果与分析2.1转化处理工艺配方当前采用氟锆酸盐为主要成分的铝材无铬有色化学转化膜工艺在相关文献与专利中有所报道,但实际生产应用并不多见,本文则在前人研究的基础上,将硝酸钾、氢氟酸与氟锆酸钾作为主要成分,配方为:硝酸钾10g/L、氢氟酸1.oml/L、氟锆酸钾1.5g/L、促进剂6g/L,pH3.5,温度:50益~60益,处理5~7分钟。
【CN109990295A】一种化工废盐无害化处理节能减排工艺及装置【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910259586.6(22)申请日 2019.04.02(71)申请人 江苏杰林环保科技有限公司地址 224100 江苏省盐城市大丰区华丰工业园管理委员会内(72)发明人 晏颖 黄婷 (51)Int.Cl.F23G 5/04(2006.01)F23G 5/30(2006.01)F23G 5/46(2006.01)(54)发明名称一种化工废盐无害化处理节能减排工艺及装置(57)摘要本发明属于化工废盐资源回收综合利用技术领域,具体涉及一种化工废盐无害化处理节能减排工艺及装置。
该工艺将一级煅烧阶段尾气回用到干燥阶段,节约了干燥工序的天然气耗量,减少了无害化处理过程中尾气的排放量,从而减少了尾气处置耗能及成本。
权利要求书1页 说明书3页CN 109990295 A 2019.07.09C N 109990295A权 利 要 求 书1/1页CN 109990295 A1.一种化工废盐无害化处理节能减排工艺,其特征在于,一级煅烧阶段的尾气回用到干燥阶段。
2.根据权利要求1所述的化工废盐无害化处理节能减排工艺,其特征在于,所述一级煅烧阶段的尾气温度为240~260℃。
3.根据权利要求1所述的化工废盐无害化处理节能减排工艺,其特征在于,所述干燥阶段的温度为180~230℃。
4.根据权利要求1所述的化工废盐无害化处理节能减排工艺,其特征在于,所述一级煅烧阶段的温度为450~550℃。
5.根据权利要求1所述的化工废盐无害化处理节能减排工艺,其特征在于,所述干燥阶段的尾气进入到一级煅烧阶段。
6.根据权利要求1所述的化工废盐无害化处理节能减排工艺,其特征在于,所述一级煅烧阶段的尾气回用到所述干燥阶段后所述干燥阶段产生尾气进行烟气处理。
7.一种权利要求1-6任一所述的化工废盐无害化处理节能减排装置,其特征在于,干燥装置为废盐处理装置的第一入口,所述干燥装置第一出口连接第一煅烧装置,所述第一煅烧装置的第一出口连接所述干燥装置进口。
一种铝合金废乳化液处理工艺[发明专利]
专利名称:一种铝合金废乳化液处理工艺
专利类型:发明专利
发明人:冯静阳,张新研,刘昌明,李伟,王帅,张弟,任玉宝申请号:CN202011269665.4
申请日:20201113
公开号:CN112520925A
公开日:
20210319
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明属于废水处理技术领域,涉及一种铝合金废乳化液处理工艺,包括以下步骤:加热破乳、油水分离、二次破乳、中和、混凝气浮、泥渣压滤和水排放,通过该废乳化液处理工艺处理后的乳化液废水COD值为5600mg/L‑7200mg/L,COD降低了90%左右,能够满足废水排放要求,通过本技术对铝合金用废乳化液处理后,产生的危险固体废弃物下降90%,成本节省50%,并且分离出的废油可资源化利用。
申请人:辽宁忠旺集团有限公司
地址:111000 辽宁省辽阳市宏伟区曙光乡徐家村
国籍:CN
代理机构:北京同恒源知识产权代理有限公司
代理人:赵荣之
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【CN109972131A】一种铝合金表面钴盐转化膜的制备方法【专利】
(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910235633.3(22)申请日 2019.03.27(71)申请人 江苏理工学院地址 213001 江苏省常州市中吴大道1801号(72)发明人 许振振 马迪 闾雪娇 李树白 于冬梅 (74)专利代理机构 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231代理人 高姗(51)Int.Cl.C23C 22/56(2006.01)C23C 22/66(2006.01)C23C 22/68(2006.01)C23C 22/78(2006.01)(54)发明名称一种铝合金表面钴盐转化膜的制备方法(57)摘要本发明属于钴盐转化处理技术领域,具体涉及一种铝合金表面钴盐转化膜的制备方法,具体包括以下步骤:(1)对铝合金表面进行清洗、除油、除膜处理;(2)将铝合金放入含钴处理液中进行氧化处理,形成钴盐转化膜,其中含钴处理液由硝酸钴、乙酸铵、氧化剂、过氧化叔丁醇溶于水配制而成。
本发明方法制备的膜层连续且均匀,膜层的电阻值比较高,抗腐蚀性能强。
权利要求书1页 说明书3页 附图2页CN 109972131 A 2019.07.05C N 109972131A权 利 要 求 书1/1页CN 109972131 A1.一种铝合金表面钴盐转化膜的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:(1)对铝合金表面进行清洗、除油、除膜处理;(2)将铝合金放入含钴处理液中进行氧化处理,形成钴盐转化膜,其中含钴处理液由硝酸钴、乙酸铵、氧化剂、过氧化叔丁醇溶于水配制而成。
2.根据权利要求1所述的铝合金表面钴盐转化膜的制备方法,其特征在于:含钴处理液中硝酸钴浓度为20-27g/L,乙酸铵浓度为20-30g/L,氧化剂浓度为10-20g/L,过氧化叔丁醇浓度为1-10g/L。
3.根据权利要求1所述的铝合金表面钴盐转化膜的制备方法,其特征在于:所述氧化剂为高锰酸钾。
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铝合金铬酸盐转化膜废水无害化处理工艺
董静1,2,于升学1,2*
1燕山大学环境与化学工学院,河北省秦皇岛市,066004
2河北省应用化学重点实验室,河北省秦皇岛市,066004
*Email: yshxue@
用中重金属捕集与铁氧体两种不同方法处理了铝合金铬化膜废水中所含的铬离子。
研究结果表明,两种方法中pH值、药品投加量、反应时间、控制温度等影响因素均是重要因素。
在重捕集处理废水的过程中当反应时间为50min,捕集剂加入量为14mL,pH值为1.5时处理效果较好,捕集效率可高达99.98%;对于铁氧体处理废水,当药品投加量为2.57g,氧化还原反应阶段pH值为2.7,共沉淀阶段pH值 为9.0,共沉淀后废水温度控制在70℃并进行搅拌,此时处理效果最佳,去除率可达99.99%。
经比较两种处理方法均能使出水达排放标准,并确定了最佳工艺条件。
应用化学沉淀法和化学沉淀-混凝法进行了除氟处理,单纯的化学沉淀法很难将含氟废水处理至达标,而化学沉淀-混凝法除氟效果很好,说明了混凝剂对于除氟处理的重要性。
其中石灰+PAC +PAM投药组合在除氟效果方面均优于其他方法,当氟钙比为2:1.1,控制硫酸铝投药量为600mg,pH为9,PAM投药量为3mg/L时处理水达标。
关键词:铝合金铬化处理;重金属捕集剂;铁氧体;含铬废水;含氟废水
参考文献
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