二氧化硅表面化学镀银研究

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通过二氧化硅(SiO2)表面硅烷偶联剂改性,继续以聚甲基吡咯烷酮(PVP)为稳定剂,银氨溶液为银源,葡萄糖与甲醛为二元还原剂,对SiO2表面化学镀银工艺进行了研究.最佳镀银工艺条件为:当AgNO3/SiO2质量比为1:1,葡萄糖浓度为0.1 g/mL,反应温度为30℃,反应溶液pH值为13.5,能够获得较高导电率的SiO2镀银(SiO2-Ag)复合粒子,最高导电率为2564 S/cm.使用红外光谱、X射线衍射、热重分析和偏光显微镜等表征产物的物化性能,结果表明:PVP参与化学镀银反应,使SiO2-Ag的热失重变大.基于实验结果探讨了二氧化硅化学镀银的反应机理.
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采用两浴两步法对德绒/黏胶混纺纱(50/50)制成的纬平针织物进行染色,以阳离子染料上染德绒纤维、活性染料上染黏胶纤维.利用单因子试验探讨了影响德绒纤维和黏胶纤维染色的因素,并通过正交试验优选织物染深色时的工艺参数,评价染色后织物的耐水洗色牢度和耐摩擦色牢度.试验结果显示,优选的德绒纤维染色工艺参数为,X-GRL阳离子红染料浓度2.5%(相对织物质量百分数,o.w.f)、YZ-2002腈纶匀染剂用量1.33 mL/L、pH值4、温度99℃、浴比1 ∶ 15;优选的黏胶纤维染色工艺参数为:3BS中温活性红浓
针对黏胶短纤生产线牵中伸轴易断裂的问题,通过观察牵伸轴断裂面分析其断裂原因.从优化产品设计与制造工艺两方面详述提高牵伸轴抗疲劳性能的方法,从而解决牵伸轴易断裂问题.经优化后的牵伸轴具有良好的抗疲劳和抗腐蚀性能,牵伸机的运行可靠性进一步提高.
选用纱线总线密度为16.7tex,长丝根数分别为34、48、108、144和288的细旦聚酯纱线,研究聚酯长丝线密度对其纱线芯吸性能的影响以及纱线线密度对其织物芯吸行为的影响.
以Pd-M(M=Pt,Co,Ni)体系为研究对象,概述了各二元体系相图的研究现状,采用扩散偶技术研究了700℃时Pd-M(M=Pt,Co,Ni)体系各元素的扩散行为及平衡物相.结果表明,700℃时Pd-Pt体系发生了调幅分解反应,生成了富Pd相和富Pt相;Pd-Co扩散偶形成了摩尔分数约Pd7.4Co92.6的合金;Pd-Ni体系只生成了Pd-Ni固溶体.
采用热轧方法制备了Au-20Sn合金箔材,研究轧制和退火处理对合金箔材微观组织和硬度的影响.结果表明,铸态Au-20Sn合金组织由枝晶状Au5Sn初生相及交替生长形成的片层状共晶组织组成.铸态合金经热轧后发生了动态再结晶,粗大的片层状共晶组织转变为沿轧制方向拉长的两相组织.经退火处理,合金热轧组织逐渐转变为均匀的等轴状.随退火时间和退火温度的增加,合金硬度逐渐降低.经合适条件退火,能够提高箔材变形性能,避免冲压焊片过程中产生边部的裂纹缺陷.
采用硝酸浸出-选择性分离钯-沉淀分离铟-抗坏血酸还原银的湿法工艺分离回收银钯合金靶材废料中贵金属银钯.结果表明,用4 mol/L硝酸,90℃加热,120 min即可完全浸出所有金属;浸出液采用理论量1.6倍的丁二酮肟可以完全沉淀分离99.9%以上的钯;将滤液调节至pH=5,其中的铟、铁、镓等可被沉淀分离得到纯净的硝酸银溶液;控制富银液pH 8~10,用0.8倍银质量的抗坏血酸可将银完全还原,银粉直收率大于96%.
某高砷富银铋硫矿为硫化矿混合精矿,表面受到浮选药剂污染,各种矿物之间的可浮性相近,给分离带来不利影响.采用“混合精矿加温脱药-脱药精矿铋银优先浮选-铋银尾矿砷硫活化浮选”工艺流程进行处理,采用高效银铋捕收剂SAC,全流程实验获得的银铋精矿含银4386 g/t、铋13.06%、砷0.61%,回收率为银88.52%,铋85.51%;砷硫精矿含硫36.37%、砷9.69%,回收率为硫93.71%,砷97.57%.实现了混合精矿中铋银砷硫的综合回收.
研究了酸溶法溶解失效Pt/TiO2脱硝催化剂的TiO2载体,进一步富集和回收铂的工艺.结果表明,20%HF+30%HCl对TiO2载体溶解率可达95%,且金属铂基本无分散;系统研究了混酸中HF浓度、反应温度、时间、液固比对载体溶解率的影响;在20%HF+30%HCl为溶剂、反应温度为95℃、反应时间为3 h、体系液固比为10:1的优化条件下,钛载体溶解率达95%以上.对溶解富集物采用传统氯化铵反复沉淀法进行铂精炼提纯,海绵铂纯度≥99.95%,产品质量稳定.
含有铅、铋、锑、金、银、铂和钯等元素的粗铅采用火试金重量法测定时,不能同时得到铂和钯的含量数据.采用铅箔包裹样品置于灰皿中,于860℃直接灰吹得到贵金属的合粒(含少量铋、铅),合粒可用硝酸溶银,补加过量盐酸溶解金、铂和钯,试液用电感耦合等离子体原子发射光谱仪(ICP-AES)测定其中金、铂、钯和主要杂质元素(铋和铅)的含量,差减可得到银的含量,实现对金、银、铂和钯的同时测定.金、银、铂和钯的测定结果相对标准偏差(RSD)均小于2.95%,加标回收率在98.0%~99.8%之间,满足生产测定的要求.
根据银餐具的预期使用方式,选取不同食品模拟物及实验条件,用电感耦合等离子体发射光谱法(ICP-AES)对银内胆水杯中银迁移量进行测试.测试结果表明,银迁移量主要受浸泡时间、温度和酸度影响.在长时间浸泡、较高温度、酸性或茶水实验条件下,银内胆水杯中均可迁移出较多银离子,超过饮用水国家标准中对银离子限量(0.05 mg/L)的规定,在餐具安全评价中应予重视.