l硫化锌

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氧化锌

标签:文库时间:2025-01-25
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氧化锌压敏电阻粉体制备

压敏半导体陶瓷是指电阻值与外加电压成显著的非线性关系的半导体陶瓷。使用时加上电极后包封即成为压敏电阻器。其工作原理是基于压敏陶瓷所具有的伏安(I—V)非线性特性.即当电压低于某一临界值时,压敏电阻的阻值非常高,相当于绝缘体,当电压超过这一临界值时,电阻急剧减小.接近于导体。因为这种效应的存在,压敏电阻器被广泛应用于过压保护和稳压方面。

目前,制造压敏电阻器的半导体材料主要有两大类:SiC和ZnO。这两类压敏电阻器的I—V非线性特性都来源于陶瓷体中的晶界势垒。在ZnO压敏电阻出现以前,SiC一直是制备压敏电阻器的重要材料。相对于SiC压敏电阻器而言,ZnO压敏电阻器具有非线性系数大、响应时间短、残压低、电压温度系数小、漏电流小等独特的优良性能,因而,在电子线路、家用电器和电力系统的稳压和过压保护领域,ZnO压敏电阻器的开发与应用起着举足轻重的作用。

ZnO压敏电阻的性能取决于它的微观结构和产品的尺寸,其微观结构往往是由加入掺杂剂的种类、加入量,粉体制备工艺所引起的粉体大小、尺寸分布、形状、均匀性等的不同,以及烧结工艺、煅烧温度、煅烧时间、升温及降温速度等因素决定的。通过对这些因素的优化,可提高ZnO压敏电阻的性能。

氧化

闸门喷锌

标签:文库时间:2025-01-25
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水工闸门喷锌防腐保护

丝碎块.降低喷涂层的质量。送丝速度侵、喷涂粒子变细,粒子的比

表面积增大,氧化机会增多,则涂层中氧化物增多、涂层变脆,质量变坏。

(2)喷涂的距离喷涂的距离是指喷枪咀到基体表面的垂直距离距离过小,涂层与基体表面温差大,易引起涂层的翘皮和脱落。距离过大,会降低辞微粒的喷射功能,引起涂层结构疏橙,孔隙增加,降低抗渗能力。我厂在喷涂时喷咀距基体表面控制在8—15cm(3)喷涂的角度a喷咀中心线与工作面垂线的夹角d应根据获得最大的涂层附着力和密实性的原则确定,当喷涂角为0。(即垂直喷涂)时,熔融闸门喷锌防腐经济分析表lore2序号单位单价数量费用备注l石英砂m879.80.2318.35喷2喷咀只20.一0.0920.4砂除8机械台班费兀30.5锈4人工费工日7.51.8513.87总计63.12——5锌丝kg5.5630.4169.026氧气瓶150.46.一喷7乙炔瓶850.217.一锌保8其它材料兀1.8护9机械费兀39.7010人工费工日7.56.246.50总计280.0211底漆kg7.一2.517.5012面漆kg7.一3.826.60涂刷13稀释剂kg4.81.728.26封_闭14机械费兀16.40漆15人工费工曰7

硫化物

标签:文库时间:2025-01-25
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亚甲基蓝分光光度法测定

水质硫化物

样品名称:水质硫化物资质审查现场考核样

测试方法: 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 方法来源: GB/T16489一1996 一、 方法原理

在含高铁离子的酸性溶液中,硫离子与对氨基二甲基苯胺作用,生成亚甲蓝,颜色深度与水中硫离子浓度成正比。 二、 仪器

1.酸化-吹气-吸收装置。

2.氮气流量计:测量范围0-500ml/min. 3.分光光度计。 4.碘量瓶:250ml.

5.容量瓶:100ml、250ml、500ml、1000ml. 6.具塞比色管:100ml. 三、试剂

1.去离子除氧水:将蒸馏水通过离子交换树脂制得去离子水,通入氮气至饱和(以200-300ml/min的速度通氮气20min),以除去水中溶解氧,制得的去离子除氧水盖严后存放于玻璃瓶内。 2.氮气:纯度>99.99%。 3.硫酸:密度为1.84g/ml。

1

4.磷酸:密度为1.69g/ml。

5.N,N-二甲基对苯二胺溶液:称取2g N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐[NH2C6H4N(CH3)2〃2HCl]溶于200ml水中,缓缓加入200ml浓硫酸,冷却后用水稀释至1000ml,摇匀。

6.硫酸铁铵溶液:称取25g硫酸

硫化氢

标签:文库时间:2025-01-25
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硫化氢基本知识

一 H2S物理与化学特性

H2S是可燃性无色气体,具有典型的臭鸡蛋味,分子式H2S,相对分子质量34.08,对空气的相对密度1.19,易在低洼及封闭处聚集。熔点-82.9℃,沸点-60.3℃,易溶于水。20℃时2.9体积气体溶于1体积水中,亦溶于醇类,二硫化碳、石油和原油中,空气中爆炸极限为4.3%~45.5%(体积比)。燃点温度260℃。在空气中的最终氧化产物为硫酸和(或)硫酸根阴离子。 二 毒理作用

H2S是强烈的神经性毒物,主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统,亦可有心脏等脏器损伤。H2S对黏膜亦有明显的刺激作用。急性毒性:较低浓度即可引起呼吸道及眼黏膜的局部刺激作用,浓度愈高,全身作用愈明显,表现为中枢神经系统症状和窒息症状。 三 H2S对金属材料的腐蚀

H2S溶于水形成弱酸,对金属的腐蚀形式有电化学失重腐蚀、氢脆和硫化物应力腐蚀开裂,以后两者为主,一般统称为氢脆破坏。氢脆破坏往往造成井下管柱的突然断落、地面管汇和仪表的爆破、井口装臵的破坏,甚至发生严重的井喷失控或着火事故。硫化氢能加速非金属材料的老化,使地面设备、井口装臵、井下工具中、有橡胶、浸油石墨、石棉等非金属材料制作的密封件失效。

四 硫化氢的阈限值、安

金属脱锌腐蚀

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检测在线

检测在线--脱锌腐蚀

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黄铜脱锌是典型成分的选择性腐蚀。其表现形式有均匀的层状脱锌和不均匀的带状或栓状脱锌两种。其结果是前者的合金表面层变为力学性能脆弱的铜层,强度下降;后者脱锌的腐蚀产物为丧失强度的疏松多孔的铜残渣,容易早期穿孔,危害性更大。

一般而言,简单黄铜(铜和锌的二元合金)多见层状脱锌;而耐腐蚀性的复杂黄铜(铜和锌再加其他组分的多元合金)则多见栓状脱锌。腐蚀性强的介质如弱酸、弱碱或海水易发生层状脱锌,而腐蚀性弱的介质如河水反而容易发生栓状脱锌。在黄铜中加砷(加砷量0.02%~0.06%)可防止黄铜脱锌。

黄铜脱锌是铜合金脱成分腐蚀中最典型的一种,它可以伴随应力腐蚀过程同时发生,也可以单独发生。

脱锌有两种形式:一种是层状脱落型脱锌,呈均匀腐蚀的形式,对材料使用相对危害性小;另一种

锌空电池

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1 锌空气电池的结构和工作原理

锌空气电池主要由正电极、负电极以及电解液三部分组成。其中正极是空气电极(氧电极),负极是金属电极(锌电极),电解液则主要是氢氧化钠或氢氧化钾碱性溶液。比如碱性锌-空气电池的电池表达式为: Zn?KOH?O2(空气)(+)

正极(空气电极)反应: 1/2 O2 + H2O + 2e- ? 2 OH- 负极(锌电极)反应: Zn+ 4OH- ? Zn(OH)42- + 2e-

Zn(OH)42- ? ZnO + H2O + 2OH- Zn + 2OH- ? ZnO + H2O + 2e- 电池总反应: MZn + 1/2 O2 ? ZnO 1.1 正极(空气电极)

锌空气电池的正极是一种气体扩散电极,一种透气不透液、具有良好导电性和催化活性的薄膜。空气电极的制作方法主要有:冲压法、辊压法、丝网印刷法和喷射法等。

常见的空气电极薄膜一般由防水透气膜、集流网和催化膜三层压制而成。防水透气膜主要是按照一定比例把导电材料(碳黑或乙炔黑或它们的混合物)和造孔剂(硫酸钠、草酸铵、碳酸氢铵等)用分散剂乙醇混合均匀,再加入粘结剂(聚四氟乙烯)不断搅拌使之分散均匀,经凝聚后辊压而成;集流网可以是镍丝编织网、镍泊冲拉网、铜材编织

氧化锌

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氧化锌压敏电阻粉体制备

压敏半导体陶瓷是指电阻值与外加电压成显著的非线性关系的半导体陶瓷。使用时加上电极后包封即成为压敏电阻器。其工作原理是基于压敏陶瓷所具有的伏安(I—V)非线性特性.即当电压低于某一临界值时,压敏电阻的阻值非常高,相当于绝缘体,当电压超过这一临界值时,电阻急剧减小.接近于导体。因为这种效应的存在,压敏电阻器被广泛应用于过压保护和稳压方面。

目前,制造压敏电阻器的半导体材料主要有两大类:SiC和ZnO。这两类压敏电阻器的I—V非线性特性都来源于陶瓷体中的晶界势垒。在ZnO压敏电阻出现以前,SiC一直是制备压敏电阻器的重要材料。相对于SiC压敏电阻器而言,ZnO压敏电阻器具有非线性系数大、响应时间短、残压低、电压温度系数小、漏电流小等独特的优良性能,因而,在电子线路、家用电器和电力系统的稳压和过压保护领域,ZnO压敏电阻器的开发与应用起着举足轻重的作用。

ZnO压敏电阻的性能取决于它的微观结构和产品的尺寸,其微观结构往往是由加入掺杂剂的种类、加入量,粉体制备工艺所引起的粉体大小、尺寸分布、形状、均匀性等的不同,以及烧结工艺、煅烧温度、煅烧时间、升温及降温速度等因素决定的。通过对这些因素的优化,可提高ZnO压敏电阻的性能。

氧化

氧化锌

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氧化锌压敏电阻粉体制备

压敏半导体陶瓷是指电阻值与外加电压成显著的非线性关系的半导体陶瓷。使用时加上电极后包封即成为压敏电阻器。其工作原理是基于压敏陶瓷所具有的伏安(I—V)非线性特性.即当电压低于某一临界值时,压敏电阻的阻值非常高,相当于绝缘体,当电压超过这一临界值时,电阻急剧减小.接近于导体。因为这种效应的存在,压敏电阻器被广泛应用于过压保护和稳压方面。

目前,制造压敏电阻器的半导体材料主要有两大类:SiC和ZnO。这两类压敏电阻器的I—V非线性特性都来源于陶瓷体中的晶界势垒。在ZnO压敏电阻出现以前,SiC一直是制备压敏电阻器的重要材料。相对于SiC压敏电阻器而言,ZnO压敏电阻器具有非线性系数大、响应时间短、残压低、电压温度系数小、漏电流小等独特的优良性能,因而,在电子线路、家用电器和电力系统的稳压和过压保护领域,ZnO压敏电阻器的开发与应用起着举足轻重的作用。

ZnO压敏电阻的性能取决于它的微观结构和产品的尺寸,其微观结构往往是由加入掺杂剂的种类、加入量,粉体制备工艺所引起的粉体大小、尺寸分布、形状、均匀性等的不同,以及烧结工艺、煅烧温度、煅烧时间、升温及降温速度等因素决定的。通过对这些因素的优化,可提高ZnO压敏电阻的性能。

氧化

氧化锌

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氧化锌压敏电阻粉体制备

压敏半导体陶瓷是指电阻值与外加电压成显著的非线性关系的半导体陶瓷。使用时加上电极后包封即成为压敏电阻器。其工作原理是基于压敏陶瓷所具有的伏安(I—V)非线性特性.即当电压低于某一临界值时,压敏电阻的阻值非常高,相当于绝缘体,当电压超过这一临界值时,电阻急剧减小.接近于导体。因为这种效应的存在,压敏电阻器被广泛应用于过压保护和稳压方面。

目前,制造压敏电阻器的半导体材料主要有两大类:SiC和ZnO。这两类压敏电阻器的I—V非线性特性都来源于陶瓷体中的晶界势垒。在ZnO压敏电阻出现以前,SiC一直是制备压敏电阻器的重要材料。相对于SiC压敏电阻器而言,ZnO压敏电阻器具有非线性系数大、响应时间短、残压低、电压温度系数小、漏电流小等独特的优良性能,因而,在电子线路、家用电器和电力系统的稳压和过压保护领域,ZnO压敏电阻器的开发与应用起着举足轻重的作用。

ZnO压敏电阻的性能取决于它的微观结构和产品的尺寸,其微观结构往往是由加入掺杂剂的种类、加入量,粉体制备工艺所引起的粉体大小、尺寸分布、形状、均匀性等的不同,以及烧结工艺、煅烧温度、煅烧时间、升温及降温速度等因素决定的。通过对这些因素的优化,可提高ZnO压敏电阻的性能。

氧化

年产100000吨1#锌电解锌的锌电解沉积系统课程设计

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目录

第一章 冶金绪论

1锌的一些性质和用途介绍

2锌电解槽的概述

第二章 冶金计算

1锌电解沉积过程的物料平衡和能量平衡计算 2锌电解沉积的技术条件和经济技术指标

第三章 主要浸出设备及辅助设备的选择与计算

1 主要浸出设备(浸出槽)的选择与计算 2 主要辅助设备的选择与计算

第一章 设计概述

1金属的性质及其在国民经济中的地位

金属是一种具有光泽(即对可见光强烈反射)、富有延展性、容易导电、导热等性质的物质。金属的上述特质都跟金属晶体内含有自由电子有关。在自然界中,绝大多数金属以化合态存在,少数金属例如金、铂、银、铋以游离态存在。金属矿物多数是氧化物及硫化物。其他存在形式有氯化物、硫酸盐、碳酸盐及硅酸盐。金属之间的连结是金属键,因此随意更换位置都可再重新建立连结,这也是金属伸展性良好的原因。金属元素在化合物中通常只显正价。

有色金属是国民经济、人民日常生活及国防工业、科学技术发展必不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。例如飞机、导弹、火箭、卫星、核潜艇等尖端武器以及原子能、电视、通讯、雷达、电子计算机等尖端技术所需的构件或部件大