一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116856035A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310740363.8

    申请日:2023-06-21

    IPC分类号: C25D15/02

    摘要: 本发明提供了一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法与应用,所述复合涂层为Ni‑P‑GO‑Y涂层,所述制备方法包括如下步骤:将石墨与氧化剂混合,冷冻干燥得到GO;将钇源与所得GO混合,离心和干燥后得到GO‑Y复合粉体;对基材进行预处理后,用含有所得GO‑Y复合粉体的Ni‑P镀液对基材进行电镀。本发明提供的Ni‑P‑GO‑Y复合涂层将GO‑Y作为第三相微纳米颗粒掺杂进镍磷涂层中,可以有效降低涂层的腐蚀电流密度,相较于一般Ni‑P涂层,极大提升了材料的耐腐蚀性能;本发明提供的制备方法采用电化学沉积法,工艺简单成本低,相较于化学涂覆,沉积速度快,表面疏水性增强。

    一种黄金尾矿阻燃发泡保温板材及其制备方法

    公开(公告)号:CN113493326B

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202010190481.2

    申请日:2020-03-18

    摘要: 本发明涉及一种黄金尾矿阻燃发泡保温板材及其制备方法,所述板材的原料包括:黄金尾矿粉,树脂材料,发泡剂,阻燃剂,溶剂,表面改性剂,分散剂;所述制备方法包括以下步骤:1)将黄金尾矿磨成细粉;2)将表面改性剂喷雾加入到黄金尾矿粉中混合进行预活化;3)将预活化后的黄金尾矿粉与树脂材料、发泡剂、阻燃剂及分散剂进行预混合,然后将溶剂加入混合机共混进行预溶胀;4)将料浆泵入模具合模;加压、加热,然后冷却到常温,去除压力,得到弹性发泡体;5)将弹性发泡体加热进行二次发泡,得到二次发泡体;6)将二次发泡体加热,制得阻燃发泡保温板材。本发明实现了黄金尾矿的高效利用,减少了对环境的污染,降低了生产成本。

    一种砷吸附材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113289570B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110591384.9

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明提供了一种砷吸附材料及其制备方法和应用,所述砷吸附材料包括Ti3C2Tx基体和铁氧化物,所述铁氧化物负载在Ti3C2Tx基体的表面和/或层间;其中,Tx为‑OH、‑O或‑F官能团中的任意一种或至少两种的组合,本发明所述砷吸附材料对砷的吸附速率大,饱和吸附容量大,适应浓度范围广泛,抗干扰能力强,且无二次污染产生,吸附饱和后的材料易于解吸且可循环利用。

    一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114703531A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210392139.X

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: C25D15/00 C25D5/36 C25D3/56

    摘要: 本发明提供一种稀土掺杂的复合涂层及其制备方法和应用。所述复合涂层包括基材和镀层,所述镀层为Ni‑P‑Ti3C2Tx‑Ce镀层,其中,Tx为‑F、‑O‑或‑OH中的任意一种。所述制备方法包括以下步骤:对Ti3AlC2进行酸刻蚀后,利用水热反应合成Ti3C2Tx‑Ce,洗涤和烘干处理后得到Ti3C2Tx‑Ce复合粉体;对基材进行预处理后,用含有所述Ti3C2Tx‑Ce复合粉体的Ni‑P镀液对基材表面进行电镀处理,得到所述稀土掺杂的复合涂层。本发明将Ti3C2Tx‑Ce作为第三相微纳米颗粒掺杂进镍磷镀层中,改变了镀层的表面形貌,构建了疏水的表面微纳米结构,使得镀层的表面呈现疏水性,镀层的防腐蚀性能得到提升。

    铁砷分离方法、分离装置及其应用

    公开(公告)号:CN110255623B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201910674969.X

    申请日:2019-07-24

    IPC分类号: C01G49/00 B09B3/00

    摘要: 一种铁砷分离方法,包括如下步骤:步骤1,向含铁、砷的酸性处理液中加入过量的氧化剂进行氧化反应,将含铁、砷的酸性处理液中的二价铁离子氧化为三价铁离子,得到氧化处理液;步骤2,向氧化处理液中加入铵盐,调节pH为2.0~4.5,进行沉淀反应,使三价铁离子形成黄铵铁矾;步骤3,待沉淀反应完成后调节反应液的pH为2.0以下,对沉淀物进行酸洗,使吸附于沉淀物中的砷释放,通过固液分离分别得到黄铵铁矾固体和富砷滤液,完成铁砷分离。本发明在常压下对含铁、砷的酸性处理液中铁和砷有效分离,将铁离子转化为黄铵铁矾进行资源化利用,而砷进行沉砷反应,实现了硫酸烧渣浸出液的无害化处置,清洁环保,不产生有毒、有害气体。