СПОСОБ ПОДГОТОВКИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛИТА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ВОПЛОЩЕНИЯ
    1.
    发明申请

    公开(公告)号:WO2014081330A1

    公开(公告)日:2014-05-30

    申请号:PCT/RU2012/000969

    申请日:2012-11-23

    CPC classification number: B23H3/10 C25D3/04 C25D21/18

    Abstract: Изобретение относится к очистке электролита и может быть использовано для подачи, регенерации электролита при электрохимической обработке. В способе осуществляют нейтрализацию токсичных соединений хрома в электролите, при этом в первой фазе процесса водородный показатель электролита понижают до значения pH 1 соответствующего кислой среде. Во второй фазе поддерживают значение водородного показателя электролита равным pH 1 и производят впрыск дозы реагента, нейтрализующего токсичное соединение хрома, контролируют изменение окислительно-восстановительного потенциала, и если его значение увеличивается, то производят очередной впрыск реагента. Процесс повторяют до тех пор, пока окислительно- восстановительный потенциал будет оставаться неизменным или будет уменьшаться в течение достаточно длительного времени. В третьей фазе значения водородного показателя электролита увеличивают до заданного уровня рН 2 . Изобретение обеспечивает экологически чистую технологию электрохимической обработки, повышает качество очистки электролита, позволяет автоматически удалить токсичные ионы из отработанного раствора и обезвредить шестивалентный хром в растворе электролита без предварительного отделения шлама.

    Abstract translation: 本发明涉及电解质纯化,可用于在电化学处理过程中提供和再生电解质。 在本方法中,电解质中的有毒铬化合物被中和,其中在该方法的第一阶段,将电解质的氢离子指数降低至对应于酸性介质的pH值1。 在第二阶段中,电解液的氢离子指数值保持在pH1,注入中和有毒铬化合物的试剂的剂量,监测氧化还原电位的变化,如果其值增加 注射另一种试剂剂量。 重复该过程直到氧化还原电位保持不变或在足够长的时间段内降低。 在第三阶段中,电解质的氢离子指数的值增加到预定水平的рН2。 本发明提供环境友好的电化学处理技术,提高电解质纯化的质量,并且可以自动从废溶液中除去有毒离子并中和电解质溶液中的六价铬,而无需预先分离污泥。

    СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (ВАРИАНТЫ)
    2.
    发明申请
    СПОСОБ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ (ВАРИАНТЫ) 审中-公开
    电化学加工方法(变形实施例)

    公开(公告)号:WO2012026842A1

    公开(公告)日:2012-03-01

    申请号:PCT/RU2010/000472

    申请日:2010-08-27

    CPC classification number: B23H3/02 B23H7/18 Y10T428/12993

    Abstract: Изобретение относится к электрохимической обработке металлов и сплавов, предназначенной для формирования на сложнофасонной поверхности регулярного нано- и микрометрического слоя. Электрохимическую обработку осуществляют в нейтральных электролитах на малых межэлектродных зазорах с применением импульсов тока, которые синхронизируют с фазами колебания электрода- инструмента, соответствующими максимуму давления электролита в межэлектродном промежутке. Скорость сближения электродов выбирают так, чтобы величина максимума давления электролита в межэлектродном промежутке P(t)max не превышала допустимой максимальной величины давления электролита в межэлектродном промежутке [Рmах]. При P(t)max больше [Рmах] скорость сближения электродов уменьшают, а при P(t)max меньше [Рmах] скорость сближения электродов увеличивают, удерживая величину максимального давления электролита в межэлектродном промежутке P(t)max в пределах P(t)max > 0,8 [Рmах] и P(t)max [Рmах]. Такой выбор скорости сближения электродов позволяет повысить точность и производительность электрохимической обработки вибрирующим электродом- инструментом за счет получения возможности подачи импульсов тока в момент достижения оптимального сочетания межэлектродного зазора и наибольшего давления электролита.

    Abstract translation: 本发明涉及金属和合金的电化学加工,所述加工用于在复杂形状的表面上形成规则的纳米和微米层。 电化学加工使用与电极仪器的振荡相位同步的电流脉冲在小电极间隙中进行中性电解质,相位对应于电极间间隙内电解液的最大压力。 选择电极的接近速度,使得电极间间隙P(t)max中的电解质的最大压力量不超过电极间间隙中电解质的允许最大压力最大值[Pmax]。 在P(t)max大于[?m ??]时,电极的接近速度降低,并且在P(t)max小于[?m ??]时,电极的接近速度为 在P(t)max> 0.8 [Pmax]和P(t)max [Δm??]的范围内保持电极间间隙P(t)max中的电解质的最大压力的量。 这样选择电极的接近速度使得可以通过振动电极器件提高电化学加工的精度和效率,从而产生在电极间隙和最大电解质压力的最佳组合的瞬间提供电流脉冲的可能性 已完成。

Patent Agency Ranking