天津一达电镀有限公司
影响电镀质量的内部和外部因素分析

( 生产进度因素 三)
由 于 我 公 司 许 多 零 件 的 加 工 工 序 需 跨 转 多 个 车 间 ,而 电镀 总是 最 后 一 道 工序 ,经 常 是 零 件 还 没 有 到
达 电镀 车 间 ,装 配 车 间 已经 等 零 件装 配 了 。这 种 情 况
造 成 工 期 太 紧 ,经 常是 连 班 加 点赶 工 期 , 易 造 成 电镀 时 间 达 不 到 工 艺 要 求 、 或 夜 间 工 作 光 线 不 好 看 不 清 晰 ,从 而 影 响 电镀 质 量 。 因此 , 生产 部 门应 协 调 好 各 车 间加 工 工 期 ,做 到 均 衡 生产 , 以保 证 电镀 工 序 的 加 工 时 间 ,以生 产 出合 格 的 电镀 产 品 。 ( 储存 、 四) 包装 方 面 因 素 在 大 气 条 件 下 ,黑 色 金 属 用 锌 镀 层 来 防 止 腐 蚀 。 但 当锌 镀 层 接 触 到酚 醛 漆 类 、 醇 酸漆 、 酚 醛 塑 料 、 潮
因此对工艺条件控制不好 ,就会发生电镀质量事故。
系 。附着于零件表 面的油、锈、氧化皮等污物 ,就是 妨碍 电镀液 与金属基体充分接触的 中间障碍物 ,在这
种 表 面 上 不 可 能 形 成 合格 的 电镀 层 。当 镀 件 上 附着 极
薄 的甚 至肉眼看不 见的油膜和氧 化膜时,虽然得到外 观正 常、结晶细致 的镀层,但是结合强度大为 降低 。 因此 ,做好零件 的前处理,是整个 电镀工序获得 良好 结 果 的先 决 条 件 。 首先 , 必 须保 证 除 油 和 酸 洗 溶 液 的
由 于 药 液 的 渗 入 , 上 一 道 工 序 的 药 液 得 不 到 彻 底 清 洗 ,污 染 下 一 道 工序 的 药 液 ,造 成 药液 被 污 染 而 影 响
还原沉淀法处理含铬废水

还原沉淀法处理含铬废水裴东波1,卢志强2,伉沛崧2,亓学梅2,薛军1,王琳1(1.天津合佳奥绿思环保有限公司,天津300350;2.天津市环境保护科学研究院,天津300191)摘要:在传统化学沉淀法的基础上处理含铬废水,采用还原沉淀法。
首先调节pH值到3.0左右,用工业焦亚硫酸钠(Na2S2O5)还原剂,对Cr6+进行还原,最后用NaO H调节p H至8.5~9.0,使有害离子沉淀,废水达标排放。
本工艺简单易行,在一定程度上避免了常见传统工艺的不足之处。
关键词:含铬废水;焦亚硫酸钠;还原;沉淀中图分类号:X703.1文献标识码:A文章编号:(K)05259(原1002-1264)(2006)02-0025-02Tr eatment o f Dichromate-containing Wastewater with Deoxidization&Deposition Method PEI D ong-bo1,L U Z h-i qiang2,KA NG Pe-i so ng2,QI X ue-mei2,X U E Jun1,WA NG Lin1(1.Tianjin Hejia-on y x En viro n mental Pro tectio n Co.Ltd.,Tianjin300350,China;2.Tianjin Academy o f En viro mental Sciences,Tianjin300191,China)Abstract:The deo xidizatio n&depo sitio n meth od w as decribed,and this metho d was the improv ement o ne based o n the che mical d ep osition me thod,o ne o f the traditional treatment technique of dichro mate-co ntaining waste water.Firstly,p H was adjusted to3o r aro und.Then,the dichro mate was deo xidiz ed by the reducin g ag ent,ind ustrial so diu m disulfate (Na2S2O5).Finally,the to xic iron w as depo sited by adjusting p H to8.5~9with sodium hy dro xide,and the discharg ed wastew ater met the national standard.This process w as easy to run,and so me sho rtco min gs o f traditio nal metho d were av oided.Key words:dichro mate-co ntaining w aste water;sodium disulfite;deo xidize;depo sitio n国家环保总局发布的污水综合排放标准规定:总铬<1.5mg/L,Cr6+<0.5mg/L。
今年的开发区劳动人事局抽查企业名单

开发区劳动人事局抽查企业名单1.天津开发区约基电动滚筒制造公司2.天津市金帆酒店3.天津灯塔涂料工业发展有限公司4.天津泰达生态园林发展有限公司5.北方国际信托投资股份有限公司6.天津开发区泰达公交公司7.中国大地财产保险股份有限公司8.天津开发区公共交通总公司9.天津开发区热点安装工程公司10.天津开发区大地中心11.天津圣华药业研发有限公司12.天津北方石油有限公司13.天津联业焊条制造有限公司14.天津市永昌焊丝有限公司15.天津天孚物业管理有限公司16.天津津滨联合物业管理有限公司17.北洋国家精馏技术工程发展有限公司18.天津市飞鸿达利通讯技术有限公司19.天津泰达洁净材料有限公司20.天津开发区新泰工程有限公司21.天津开发区乐购生活购物有限公司22.天津市金达制衣有限公司23.新海丰物流有限公司天津分公司24.天津市美林投资管理有限公司25.天津开发区先特网络系统有限公司26.天津市津一电镀有限公司27.天津开发区永泰房地产开发有限公司28.天津开发区中马科技有限公司29.天津一商友谊名都店有限公司30.天津开发区正通物业管理有限公司31.天津中邮时代电讯科技有限公司32.天津万通时尚置业有限责任公司33.天津浩鑫劳务服务有限公司34.天津泰达阿尔卑斯物流有限公司35.美克国际家私(天津)制造有限公司36.天津中通海员技术咨询有限公司37.天津明昊航空服务发展有限公司38.天津朝华中电物流有限公司39.天津开发区捷马车业有限公司40.天津滨海快递交通发展有限公司滨海假日酒店41.天津重型装备工程研究有限公司42.天津市天大银泰科技有限公司43.天津开发区中马科技有限公司44.天津洲丽餐饮有限公司45.天津市通卡公用网络系统有限公司滨海公司46.天津滨海能源发展股份有限公司47.珠海中富实业股份有限公司天津分公司48.天津顶正印刷包材有限公司49.天津顶信纸业有限公司50.天津长威科技有限公司51.耐普罗机械(天津)有限公司52.世纬电子(天津)有限公司53.天津三星电机有限公司54.美卓矿机(天津)有限公司55.天津钜祥精密模具有限公司56.天津瀚森化工有限公司57.吉川精密通信零件(天津)有限公司58.三荣(天津)汽车部品有限公司59.埃塞克斯电磁线(天津)有限公司60.阿克苏诺贝尔涂料(天津)有限公司61.天津阿斯化学有限公司62.天津矢崎汽车配件有限公司63.天津仁木食品有限公司64.天津云兴油墨有限公司65.天津顶雅房地产开发有限公司66.葛兰素史克(天津)有限公司67.天津英泰汽车饰件有限公司68.天津全药动物保健品有限公司69.天津万顺昌金属制品有限公司70.天津双叶协展机械有限公司71.罗姆半导体(中国)有限公司72.天津真星纺织有限公司73.合时自动化(天津)有限公司74.利安隆(天津)化工有限公司75.天津三环乐喜新材料有限公司76.天津伟荣机电有限公司77.富裕注塑制模(天津)有限公司78.欣阳塑胶科技(天津)有限公司79.长野福田(天津)仪器仪表有限公司80.博益(天津)气动技术研究有限公司81.凯莱英医药化学(天津)有限公司82.釉盛光电子(天津)有限公司83.美时工业材料(天津)有限公司84.天津新艺电子有限公司85.天津虹冈铸钢有限公司86.光华服务产业(天津)有限公司87.村元(天津)电子有限公司88.卡夫天美食品(天津)有限公司89.波尔亚太(天津)注塑容器有限公司90.汇信通(天津)信息产业有限公司91.天津中天制药有限公司92.天津福助工业有限公司93.康富(天津)有限公司94.天津漆原服饰有限公司95.天津快递(集团)发展有限公司96.天津新丰制药有限公司97.天津天寰聚氨酯有限公司98.天津实发一紫江包装有限公司99.比欧西气体(天津)有限公司100.天津华纳高尔夫俱乐部管理有限公司101.天津佳能有限公司102.天津名门防火建材实业有限公司103.壹特精密元件(天津)有限公司104.天津美和工业发展有限公司105.天津田边制药有限公司106.天津电装电子有限公司107.安施电子(天津)有限公司108.天津顶巧餐饮服务咨询有限公司109.天津华维斯特实业有限公司110.天津富士康精密工业有限公司111.天津施莱德电子材料有限公司112.天津东海理化汽车部件有限公司113.天津顶峰淀粉开发有限公司114.天津华新特殊扣石油套管有限公司115.天津费加罗电子有限公司116.天津东方妆材有限公司117.天津凯迪标准件有限公司118.天津利士包装有限公司119.天津天星电子有限公司120.艾当科(天津)电子元器件有限公司121.图尔克(天津)传感器有限公司122.英保达资讯(天津)有限公司123.天津美华酒店有限公司124.天津百事可乐饮料有限公司125.霍尼韦尔(中国)有限公司天津分公司126.威世世铨(天津)科技有限公司127.天津普乐包装容器有限公司128.天津大德电子有限公司129.卓轮(天津)机械有限公司130.阪东机带(天津)有限公司131.天津天智精细化工有限公司132.欧文斯科宁(天津)建筑材料有限公司133.万都(天津)汽车零部件有限公司134.天津渤海船舶工程有限公司135.天津泰达药业有限公司136.SEW工业设备(天津)有限公司137.北海粮油工业(天津)有限公司138.天津德威涂料化工有限公司139.现代高新电子(天津)有限公司140.天津斯坦雷电气有限公司141.格拉默车辆内饰(天津)有限公司142.世誉产品标识(天津)有限公司143.诺和诺德(中国)制药有限公司144.俊豪物业管理(天津)有限公司145.中软赛博资源软件技术(天津)有限公司146.西蒙克拉电子(天津)有限公司147.天津阿克苏诺贝尔过氧化物有限公司148.巴特勒(天津)有限公司149.天津丸善食品有限公司150.天津关电电子有限公司151.天津丰田通商钢业有限公司152.千代达电子制造(天津)有限公司153.天津正大饲料科技有限公司154.天津天富软管工业有限公司155.康师傅(天津)饮品有限公司156.天津凯迪标准件塑料制品有限公司157.天津松下汽车电子开发有限公司158.中谷天科(天津)生物工程有限公司159.美标(天津)陶瓷有限公司160.欧玛执行器(天津)有限公司161.天津泰丰工业投资(集团)有限公司162.天津丰爱汽车座椅部件有限公司163.天津吉田有限公司164.浦铁(天津)钢材加工有限公司165.嘉吉食品(天津)有限公司166.天津雀巢有限公司167.天津永富关西涂料化工有限公司168.斯必克冷却技术(天津)有限公司169.登士柏牙科(天津)有限公司170.天津雀巢普瑞纳宠物食品有限公司171.约翰迪尔(天津)产品研究开发有限公司172.天津建阳金属配件有限公司173.正森木业(天津)有限公司174.威娜化妆品(中国)有限公司175.天津乐金渤海化学有限公司176.邦迪管路系统(天津)有限公司177.渣打(天津)科技信息营运服务有限公司178.天津丰通汽车零部件装配有限公司179.天津市瑞凯科技发展有限公司180.国家纳米技术与工程研究所181.天津开发区芸兴油墨有限公司182.富士达电动自行车有限公司183.天津平和汽车配件有限公司184.天津津亚电子有限公司185.御屏(天津)投影幕有限公司186.连展科技(天津)有限公司187.天津舒靖科工贸有限公司188.摩托罗拉(中国)财务有限公司189.摩托罗拉(天津)电子有限公司190.天津一汽丰田有限公司191.天津市海燕实业公司192.天津三星视界有限公司193.日华真空电子(天津)有限公司194.绿点(天津)塑胶有限公司195.天津开发区顶津食品有限公司196.赫比(天津)电子有限公司197.维斯塔斯风力发电设备(中国)有限公司198.天津万乐毛衫有限公司199.天津爱津服装有限公司200.天津泰达生态园林发展有限公司201.天津泰林电子有限公司202.天津华达服装有限公司203.正元明德(天津)信息科技有限公司204.天津四维企业有限公司205.天津开发区奇胜广告策划有限公司206.电装(天津)汽车导航系统有限公司207.天津市东日机械有限公司208.天津正大实业集团公司209.天津中环三津有限公司210.泰达国际咨询监理有限公司211.天津美华酒店有限公司212.天津开发圣爱医院213.天津开发区纳川实业有限公司214.天津开发区嘉盟劳动服务有限公司215.天津华海酒店有限公司216.天津益生生物工程有限公司217.天津科瑞达化工涂料有限公司218.三荣(天津)汽车部品有限公司219.飞比达电子元器件(天津)有限公司220.天津市鼎力达工贸有限公司221.天津华纳(国际)高尔夫管理有限公司222.天津开发区八荣酒楼223.天津开发区渔家大院224.天津开发区人力资源服务有限公司225.天津开发区好兹西餐厅226.世纪津工劳务服务有限公司227.天津中维药业有限公司228.天津开发区环卫综合服务有限公司229.施耐德电器低压(天津)有限公司230.天津六合物业管理有限公司231.三井高科技(天津)有限公司232.天津华阳电子有限公司233.天津开发区沃恩电子商务有限公司234.天津开发区镇洋科技公司235.日邮振华物流(天津)有限公司236.天津赛波特如烟科技发展有限公司237.天津市桥迁服饰有限公司238.天津耐思特科技有限公司239.天津钜祥精密模具有限公司240.天津市泰达保安公司241.亚光耐普罗精密注塑有限公司242.天津喜盈盈餐饮服务有限公司243.天津京福华肥牛城244.凯诺斯(中国)铝酸盐技术有限公司245.天津开发区泰达保温材料有限公司246.天津泰达标准食品有限公司247.天津开发区真情医院248.天津开发区凯达丰田汽车销售服务公司249.中新药业隆顺榕制药厂企划中心250.天津京城科技有限公司251.天津彼恩特通信公司252.天津立中合金有限公司253.天津瑞森橱柜有限公司254.天津文洲机械有限公司255.天津市银珠大酒店256.生源(天津)食品有限公司257.西迪斯(天津)电子有限公司258.天津鑫创科技有限公司259.天津三华塑胶有限公司260.天津开发区联海贸易有限公司261.天津双林汽车部件有限公司262.惠众精密工业(天津)有限公司263.天津开发区湘菜园饭庄264.天津元洲装饰有限公司265.天津中建恒利公司266.天津汤浅实业有限公司267.劲量(中国)有限公司268.天津航空凯迪通用标准件有限公司269.宝罗电子(天津)有限公司270.天津富士通天电子有限公司271.天津日技精密电子有限公司272.天津开发区海光化学制药厂273.渤海财产保险股份有限公司天津滨海分公司274.天津工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行275.永正制衣(天津)有限公司276.天津市华伦塑料制品有限公司277.天津市金桥焊材集团有限公司278.天津天昌船务工程有限公司279.天津开发区警卫设备安装有限公司280.天津市中环华祥电子有限公司281.天津开发区新津医电器有限公司282.天津北信物业管理有限公司283.天津开发区通立达劳务服务中心284.天津新科成套仪表有限公司285.天津开发区港荣运输有限公司286.天津滨海电力有限公司287.天津开发区永发工程机械有限公司288.天津开发区天易海洋石油装备有限公司289.天津顶盛塑料制品有限公司290.嘉年华(天津)国际有限公司291.琳得科(天津)实业有限公司292.天津凯思化妆制品有限公司293.天津中集物流装备有限公司294.天津加藤精密电子有限公司295.天津中集北洋集装箱有限公司296.天津柴田精密模塑有限公司297.诺和诺德(天津)工程有限公司298.丰田一汽(天津)模具有限公司299.天津振华物流集团有限公司300.天津海丰化纤织物有限公司301.天津百利保汽车零部件有限公司302.国翔公寓303.天津奥的斯电梯有限公司304.三星通讯电子有限公司305.裕廊科技(天津)有限公司306.天津雅马哈电子乐器有限公司307.泰达国际酒店308.泰达万丽酒店309.外企服务中心开发区分中心310.天津艾达自动变速器有限公司311.肯纳金属(中国)有限公司312.天津开发区伊尔萨洗衣店本资料来自互联网共享文档好资料来自互联网,一起创造,共同分享。
电镀技术标准

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产品电镀标准
一.所有电镀产品镀层通用要求
1.严格按照电镀单的镀层材质(镀银,镀锡,镀镍或镀彩锌)要求进行电镀加工;2.盲孔电镀深度为孔直径的2倍,深度不足直径2倍的全部电镀到位;
3.镀层结晶要细致(指合适的电镀电流),镀彩锌需要有彩色光泽;
4.镀层表面应平整光滑,不得有划伤、油污及磕碰;
5.镀层不允许有脱落,起皮、发黑、生锈等;
6.镀层不能有裸铜、掉皮现象;
二.无镀层厚度要求的电镀产品
1. 软连接: 镀银层厚度须达到0.5um~0.8um
镀锡层厚度须达到2um
2. 导电夹: 镀银层厚度须达到0.5um~0.8um
3. 铜管: 镀银层厚度须达到1.5um~2um
镀锡层厚度须达到3um~4um
三.DXC产品(常规,特殊要求除外)
1.可动接点、固定接点、铜管:镀镍层厚度须达到1.5um~2um
2.铆钉: 镀镍层厚度须达到2um~3um
3. 固定铁芯: 镀彩锌厚度须达到2um
四.有镀层厚度要求的电镀产品
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年产5000吨甲酸环评报告表

环境影响评价报告书建设项目环境影响报告表项目名称:工业甲酸建设单位(盖章):精细化工厂编制日期:7月13日国家环境保护总局制《建设项目环境影响报告表》编制说明《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。
1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。
2、建设地点——指项目所在地详细地址,公路、铁路应填写其起止地点。
3、行业类别——按国标填写。
4、总投资——指项目投资总额。
5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民居住区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等,应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。
6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论,确定污染物防治措施的有效性,说明本项目对环境造成的影响,给出建设项目环境可行性的明确结论。
同时提出减少环境影响的其他建议。
7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。
8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
环境影响评价资格证书:国环评证乙字第8号评价单位:(公章)项目负责:项目审核:建设项目基本情况建设项目所在地自然环境社会环境简况环境质量状况评价使用标准注: 环境质量标准:(1)空气环境评估执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准,标准值见表1:表1 环境空气质量标准单位:mg/m3(2) 噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)2类区,标准限值[60dB(A)昼间、50dB(A)夜间];污染物排放标准:(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,见表2。
单位:mg/m3表2 污水综合排放标准(2) 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90),执行Ⅱ类标准,标准值为昼间60 dB(A),夜间50dB(A);增加标准建设项目工程分析项目主要污染物产生及排放情况环境影响分析建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果结论建议附图一项目地理位置图(应500米范围,含学校,文中说明学校搬迁)附图二项目厂区平面布置图(调整)1. 建设基本情况表2. 总论2.1 项目内容永中镇中心区位于原永中镇的东南部,总用地面积1.67平方公里。
摩托车电镀件的除锈方法

达 到节能降耗的 目的。 隔膜 法烧 碱耗 电约 占成 本 的 8 1 % ,严重影响 了氯碱企业 的经济 效益 ,成 为困扰氯碱企业发展 的重
要 因素 之一 。
20 . * 麓 2 算. 誊 节 ¨ ¨ 。 f
耗 、 降低 成 本 的 目的。
节能型隔膜 电解槽是在普通 隔膜 电解槽 的基础上 ,通过改性隔膜 、扩张
阳极和活性 阴极3 项技术 的集成 ,降低隔膜 电解槽 的整体 电压 ,提高 电解槽 的电流负荷能力,达到节能降耗、延长 电解槽使用寿命的 目的。 国内节能型隔膜 电解槽 的发展 目前集中在改性隔膜和扩张阳极上 ,与国际 水平差距不大 ,主要差距在活性阴极方面。天津渤天化工责任有限公司与天津
右;用软布蘸足溶液擦洗锈蚀部位 , 直至锈斑消失;然后用干布擦去残留
溶液 ,电镀件便光亮如初。小零件也
可放在 溶液 中浸 泡一会 儿 ,取 出后擦
干, 也可以达到同样效果。最后 ,用
干布沾少许机油擦拭。
经过上述处理 ,电镀件不仅可 以恢复原有光泽 ,而且长期保持不 变。对于 因镀层脱 落导 致生锈 的零 件 ,用此法也能去除锈斑,但不会出
法 ,就是 先把贴花 用水泡5 4 \ 时左
否则 ,会引起 变质而 失效。应根据
零件 的材质决定清洗方法。
( 5) 离合器 摩擦 片 ,制动蹄 摩擦片不能用煤油 、柴油 、碱溶液
清洗 ,应用汽油刷洗。
新型活性阴 极在隔膜 电解槽的应用
通 过 电镀 法将纳 米结 构镍 合 金沉积在普通隔膜 阴极上 ,开发新 型 活性 阴极 ,降低 阴极极 化过 电 位。将该 活性阴极技术与改性隔膜 和扩张阳极技术集成 ,使普通隔膜 电解槽 改造 成 为节 能型 隔膜 电解 槽 ,降低隔膜 电解槽 的整体 电压 , 国内有隔膜 电槽的氯碱企业均为老厂 家,若将隔膜 电槽更换 为离子膜 电 槽 ,从盐水工艺、 电解工艺和蒸发 固碱工艺都需要全面改造 ,成本极高 ,需 要投入巨资才能完成。而节能型隔膜 电解槽可在现有工艺基础上达到节 能降
磁性功能吸附剂的制备及吸附Cr(Ⅵ)的行为

磁性功能吸附剂的制备及吸附Cr(Ⅵ)的行为文晨;郭静;朱文清【摘要】以1,6-己二胺、柠檬酸钠和三氯化铁为前驱物,借助溶剂热法制备了磁性功能吸附剂(FMS),通过调控1,6-己二胺的量制备出3种磁性功能吸附剂,用于处理含铬(Cr(Ⅵ))废水,探索了吸附时间、初始浓度和pH值对去除Cr (Ⅵ)的影响,得到了最佳的磁性功能吸附剂(FMS3),并借助场发射扫描电子显微镜(FESEM)、傅里叶红外光谱(FT-IR)和Zeta电位表征了磁性功能吸附剂的微观形态.结果表明:在25℃、pH=2.0和吸附剂投加量为1.0 g/L等条件下,吸附在120 min内可达到饱和,FMS3最大吸附量为63.78 mg/g.该吸附规律较好地符合二阶动力学吸附方程和Langmuir等温吸附模型,从热力学参数值ΔG°、ΔH°和ΔS°说明此吸附为自发、吸热的熵增加过程,升温益于吸附发生,且可重复使用.此外,所制备的磁性功能吸附剂为球形颗粒,平均粒径为45~65 nm,表面呈现较强的正电性.%Magnetic functional adsorbents (FMS) were synthesized by solvothermal method with 1,6-hexanediamine, sodium citrate and ferric trichloride as the precursors and three kinds of magnetic functional adsorbents were obtained via changing contents of the 1,6-hexanediamine, respectively. Magnetic functional adsorbents were used to adsorb Cr (Ⅵ) from aqueous solution. The effects of contact time, initial concentration and pH on removing amount of Cr (Ⅵ) were investigated, and the best adsorbent was found to be FMS3, which was characterized by field emission scanning electron microscope (FESEM), Fourier transform infrared spectrometer (FT-IR), and Zeta potential. The experimental results indicated that the highest adsorption capac ity of Cr(Ⅵ) was around pH=2at 25℃with the adsorbent amount of 1.0 g/L, and the adsorption of Cr (Ⅵ) on FMS3 reached equilibrium within 120 min and the saturated adsorption capacity for Cr(Ⅵ) was approximately 63.78 mg/g. The adsorption isotherm can be well described by the adsorption kinetics fitted to the pseudo-second-order model and the Langmuir equation. The thermodynamic parametersΔG°、ΔH° andΔS° indicated that the adsorption was spontaneous and endothermic process with increased entropy, and higher temperature would improve the adsorption. The adsorbent can be repeatedly utilized with no significant loss of adsorption capacity. In addition, the magnetic functional adsorbent FMS3 is spherical particles with the average particle size of 45 - 65 nm, and its surface possesses positive electricity in acidic solution.【期刊名称】《天津工业大学学报》【年(卷),期】2016(035)002【总页数】6页(P7-12)【关键词】磁性功能吸附剂;吸附行为;Cr(Ⅵ)去除;溶剂热法【作者】文晨;郭静;朱文清【作者单位】天津工业大学环境与化学工程学院,天津 300387;天津工业大学环境与化学工程学院,天津 300387;天津工业大学环境与化学工程学院,天津300387【正文语种】中文【中图分类】TQ314.269;X708随着电镀和皮革行业等快速发展,加大了重金属废水的排放.因其具有毒性大、浓度高、排放量大、致突变性和致癌性等特点,已成为重点污染源之一,对环境和生物体危害严重.近年来,频繁出现的重金属污染事件提醒人类控制与治理重金属污染已刻不容缓[1].其中,铬(Cr)是一种应用广泛的工业重金属,是国际公认的三种致癌金属物之一.通常去除水中Cr(Ⅵ)的方法有吸附法[2]、化学沉淀法[3]、膜分离法[4]和离子交换处理法[5]等.其中,吸附法以高效性、简便性和选择性高等优点被广泛研究,并研发出多种吸附材料用于去除废水中超标的Cr(Ⅵ),如活性炭、工业废物类与矿物类吸附剂和生物吸附剂等[1].然而,上述部分吸附材料均存在再生成本高、回用难、固液分离受限以及次生污染等,而磁性材料则可借助外加磁场解决该问题.迄今为止,已有一些磁性材料用于深度处理重金属废水的报道[6-7],它们在吸附过程中显示出较好的吸附性能,且易于磁分离法与再利用.特别是含官能团的磁性功能化吸附剂越来越受到青睐,这得益于其表面功能化增强了捕集重金属离子的能力,呈现出更优良的吸附性和选择性等.如Singh等[6]采用共沉淀法制备纳米Fe3O4颗粒,并用琥珀酸修饰其表面得到的羧基化纳米Fe3O4,并考察了对Cr(Ⅲ)的吸附性能和机制.赵永纲等[7]采用化学共沉淀法获得了油酸包覆的纳米Fe3O4颗粒,并用氨基修饰其表面,探讨了其对废水Cr(Ⅵ)的吸附性能.本文以乙二醇为溶剂,以FeCl3、1,6-己二胺和柠檬酸钠为前驱体,通过溶剂热法一步合成了含氨基的磁性吸附剂FMS,将其用于含Cr(Ⅵ)废水的处理,考察了吸附时间、pH值和初始浓度等条件对吸附过程的影响,探讨了吸附动力学和等温吸附过程,为确定最佳工艺条件和吸附机理奠定了基础,并通过场发射扫描电子显微镜(FESEM)、傅里叶转换红外光谱(FT-IR)和Zeta电位表征了该磁性吸附剂的微观形态,以期为含铬废水的吸附法处理提供理论依据与技术支持.1.1试剂和仪器试剂:三氯化铁,分析纯,天津市福晨化学试剂厂;乙二醇,分析纯,天津市赢达稀贵化学试剂厂;1.6己二胺,分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司;柠檬酸钠,分析纯,国药集团化学试剂有限公司产品;乙酸钠,分析纯,国药集团化学试剂有限公司产品;重铬酸钾,分析纯,天津市福晨化学试剂厂产品;二苯碳酰二肼,分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司产品.仪器:TU-1901型双光束紫外可见分光光度计,北京普析通用仪器有限责任公司产品;NICOLET6700型场发射扫描电子显微镜,日本HITACHI公司产品;FTIR-650型红外光谱仪,天津港东科技发展股份有限公司产品;Zeta电位仪,英国马尔文仪器有限公司产品.1.2实验方法1.2.1磁性功能吸附剂制备在一定量的乙二醇中,依次加入三氯化铁、1,6-式中:qe为平衡吸附量(mg/g);C0和Ce分别为Cr(Ⅵ)的初始质量浓度和平衡质量浓度(mg/L);V为溶液的体积(L);m为磁性吸附剂的投加量(g/L).1.2.3磁性功能吸附剂表征用扫描电镜观察磁性功能吸附剂的形态和粒径;用FT-IR表征其表面功能基团;用Zeta电位测其表面电性能.1.2.4磁性功能吸附剂再生取一定量达到吸附平衡的磁性功能吸附剂,置于1.0 mol/L的NaOH溶液中,在常温下振荡2 h后通过磁铁分离吸附剂,用紫外分光光度计测定碱液中Cr(Ⅵ)的浓度.将FMS用1.0 mol/L HAc、去离子水和乙醇清洗至中性,烘干,继续循环使用.己二胺、柠檬酸钠和乙酸钠,于50℃下磁力搅拌得到棕色溶液,将其转移入反应釜中,于200℃下保持24 h,降温后借磁棒分离产物,分别用去离子水和无水乙醇清洗3次,于50℃真空干燥得到磁性功能吸附剂(FMS).其中,调控1,6-己二胺的量分别为32.4 g、64.8 g、97.2 g得到3种磁性功能吸附剂,分别标记为FMS1、FMS2和FMS3.1.2.2磁性功能吸附剂吸附性能评价分别取1.0 g/L磁性功能吸附剂FMS1、FMS2和FMS3放入50 mL含一定浓度Cr(Ⅵ)的锥形瓶中,置于恒温振荡器上,调节振荡频率和吸附拟定时间.吸附完成后,磁铁置于锥形瓶下,静置30 min,取上清液分别用紫外可见分光光度计,于540 nm波长下测定Cr(Ⅵ)吸光度.根据式(1)计算单位质量磁性功能吸附剂对Cr(Ⅵ)吸附量:2.1吸附性能评价2.1.1时间的影响常温下考察了3种磁性功能吸附剂吸附Cr(Ⅵ)的经时变化,其结果如图1所示.反应条件为:[Cr(Ⅵ)]0= 60.0 mg/L,吸附剂投加量= 1.0 g/L,pH=2.0,T = 25℃.由图1可见,吸附起始30 min内,吸附量快速增加,这是基于FMS表面的氨基被质子化,使其表面带正电性,而Cr(Ⅵ)在强酸性溶液中带负电,受静电引力作用,Cr(Ⅵ)经溶液快速地扩散到FMS表面;此时,吸附剂表面Cr(Ⅵ)与水溶液之间的浓度差也是促使Cr(Ⅵ)快速迁移到吸附剂表面另一原因.另外,吸附剂表面富有的吸附位点也是导致快速吸附的重要因素.随着FMS表面的吸附量接近饱和,孔道扩散成为影响吸附速率的关键,即吸附的驱动力变弱,在120 min内基本趋于饱和,处于动态平衡状态,吸附量基本保持稳定.其中3种吸附剂去除Cr (Ⅵ)效率依次为:FMS3>FMS2>FMS1.由此可见,适量增加1,6-己二胺的量可有效地促进对Cr(Ⅵ)的吸附,为此后续研究主要探索FMS3对Cr(Ⅵ)的吸附行为.2.1.2 pH值的影响常温下考察了3种磁性功能吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附容量随pH值的变化,其结果如图2所示.其中,[Cr(Ⅵ)]0= 60.0 mg/L,吸附剂投加量= 1.0 g/L,T = 25℃,t = 120 min.由图2可见,FMS3的吸附量随溶液pH值的变化有较大差异,随pH值增加吸附量减少,当pH=2时,吸附量达到最大.众所周知,当溶液pH=2~6时,Cr(Ⅵ)以和HCrO4-存在,且随pH值降低,其平衡则趋于,即在强酸性中Cr(Ⅵ)主要以形式存在[8],同时酸性溶液中,FMS3的氨基被质子化,使其表面带正电,与之间的静电引力强化,吸附量增大[9].然而,随溶液pH值进一步升高,质子化程度降低,吸附量随之减少,这意味着碱性溶液有利于脱附.2.1.3初始浓度的影响常温下考察了3种磁性功能吸附剂对Cr(Ⅵ)的吸附容量随初始浓度的变化,配制系列质量浓度为20~100 mg/L Cr(Ⅵ)溶液,加入1.0 g/L FMS3,调pH值为2,于常温下吸附2 h,其结果如图3所示.其中,吸附剂投加量= 1.0 g/L,pH = 2.0,T = 25℃,t = 120 min.由图3可见,FMS3吸附Cr(Ⅵ)的平衡吸附量(qe)随初始浓度的增加而增大,到一定浓度后,达到FMS3的饱和吸附量,这是因为在FMS3量一定情况下,随着增加Cr(Ⅵ)量,浓度梯度提升,增加了吸附剂表面和溶液之间的推动力,益于吸附Cr(Ⅵ).此外,当Cr(Ⅵ)质量浓度达到100 mg/L时,FMS3对Cr (Ⅵ)吸附量达到63.78 mg/g,表明FMS3上的氨基对Cr(Ⅵ)吸附发挥了着重要作用.2.1.4吸附动力学为了研究FMS3吸附过程的速率规律和吸附机理,分别采用准一级动力学方程和准二级动力学方程对数据进行模拟.准一级动力学方程线性表达式[10]:准二级动力学方程的线性表达式[11]:式中:qt为t时刻的吸附量(mg·g-1);qe为平衡吸附量(mg·g-1);t为吸附时间(min);k1为准一级动力学速率常数(min-1);k2为准二级吸附速率常数(g·min-1·mg-1).利用准一级动力学模型式(2)和准二级动力学模型式(3)对不同时间所测的吸附数据线性拟合,依据斜率和截距计算得到动力学参数如表1所示.由表1中可以看出,准二级动力学模型有较好的线性拟合性,且相关系数R2>0.990,即由R2和拟合曲线接近实验点的程度可知,该吸附过程符合准二级动力学模型,表明FMS3的吸附可能是以化学吸附为主导的吸附过程[12].2.1.5等温吸附模型为了进一步考察磁性功能吸附剂FMS3对Cr(Ⅵ)的吸附特性,在不同温度(298 K、308 K和318 K)下进行了Cr(Ⅵ)的吸附平衡实验,用Langmuir和Freundlich吸附等温模型对数据拟合,试图阐明FMS3的吸附机理.事实上,Langmuir和Freundlich等温吸附方程分别描述了均匀表面单层吸附和非均匀表面非均相吸附,其表达式如下:Langmuir等温吸附方程[13]:式中:qe为平衡吸附量(mg/g);qm为单层吸附的最大吸附量(mg/g);Ce为平衡时溶液浓度(mg/g);b为Langmuir模型的吸附平衡常数(L/g);KF为经验常数(L/g),与吸附能力大小有关;n为与温度和体系有关的经验常数. FMS3对Cr(Ⅵ)吸附的等温吸附方程的拟合实验结果如表2所示. Freundlich等温吸附方程[14]:由表2可见,在不同温度下,Langmuir的相关系数较高(R2>0.95),因此,FMS3对Cr(Ⅵ)的吸附过程较好地符合Langmuir等温吸附规律,其中在298 K、308 K、和318 K这3种温度下FMS3理论饱和吸附量分别为63.78 mg/g、69.46 mg/g和78.22 mg/g,分别与实验所得的平衡吸附量62.41 mg/g、68.99 mg/g和77.15 mg/g很接近,且b值随温度升高而增加,这意味着提高温度有利于吸附过程进行.式中:ΔG(kJ·mol-1)、ΔH(kJ·mol-1)与ΔS(J·mol-1·K-1)分别为吸附过程吉布斯自由能、吸附焓变与吸附熵变;R为气体常数,取8.314 J/(mol·K)-1;Kc为等温吸附平衡常数.不同温度下,由ln Kc~1/T关系曲线的截距及斜率可得到ΔS和ΔH,如图4所示.该吸附剂吸附Cr(Ⅵ)的热力学参数如表3所示.2.1.6吸附热力学通过考察不同温度下FMS3对Cr(Ⅵ)的等温吸附方程发现,Langmuir等温吸附的线性拟合度较高.为此,以Langmuir等温吸附的实验结果为基础计算吸附自由能ΔG、吸附焓变ΔH和吸附熵变ΔS等热力学参数,判断该吸附是否为自发过程.ΔG,ΔH和ΔS的计算如下:由表3可知,不同温度下ΔG均为负值,表明FMS3对Cr(Ⅵ)的吸附过程是自发进行的,即Cr(Ⅵ)容易被FMS3吸附.ΔH大于零,表明吸附过程是吸热的,升温有利于吸附,这与实验结果相一致,而ΔS大于零,意味着吸附为系统无序度增大过程,其原因主要是水分子由固体表面向溶液紊乱运动所致[15],即该吸附过程是无序的.2.2吸附剂表征2.2.1电镜表征及粒径分布图为研究FMS3的微观结构,对其进行扫描电镜表征,其结果如图5所示.图5(a)为FMS3的扫描电镜图.从图5(a)可以看出,FMS3的外形为较规则的球形,其粒径在45~65 nm间,且粒径分布较宽,说明添加1,6-己二胺和柠檬酸钠的交联作用致使其形成微球形状.2.2.2傅里叶转换红外光谱分析为研究FMS3所含有的官能团,对其进行傅里叶变换红外光谱表征,其结果如图6所示.由图6可以看出,在750~450 cm-1处的特征峰对应是Fe3O4中Fe—O键的吸收峰;1 620 cm-1的特征峰是水的吸收峰;1 635 cm-1和1 419 cm-1处的特征峰对应于羧酸盐吸收峰,即C=O键的反对称伸缩振动峰和C=O键对称伸缩振动峰,这是柠檬酸钠与磁体产生键合所致[16].此外,2 928 cm-1和2851 cm-1处的特征峰对应—CH2—中的—C—H键的伸缩振动[17],—OH和—NH2在3 800~3 000cm-1处的吸收峰重叠;在3 410 cm-1处的特征峰为N—H键的伸缩振动.上述各吸收峰表明,FMS3带氨基和羧基功能团.2.2.3 Zeta电位分析为研究FMS3的表面带电性,对其进行Zeta电位表征,其结果如图7所示.从图7可知,当溶液pH控制在2~5时,磁性功能吸附剂FMS3表面带正电,而溶液pH控制在5~10则表面带负电荷,其等电点为pH=5.由此可见,所制备的FMS3因其分子结构中含氨基和羧基,故导致其表面电学性随溶液pH而改变. 2.3吸附剂再生循环再生性是磁性吸附剂的重要功能,为研究FMS3的再生性,将其进行重复利用,FMS3对Cr(Ⅵ)的吸附容量随使用周期的变化如图8所示.由图8可知,FMS3经5次循环处理含Cr(Ⅵ)废水后,其饱和吸附量由62.41 mg/g降至51.11 mg/g,最大吸附量仍保持在81%以上,这表明FMS3的再生性较好,可重复使用.本文采用溶剂法制备了磁性微球,其粒径均一,含氨基和羧基等功能基团,并用于对含Cr(Ⅵ)溶液的吸附,考察了其吸附性能.其中FMS3的吸附性最佳,在室温下和pH=2时,其饱和吸附量最大;随初始浓度的增加,吸附量也逐渐增大,最大吸附量接近63.78 mg/g;吸附在120 min内可达到平衡,吸附速率较快. FMS3的对Cr(Ⅵ)的吸附符合准二级动力学方程,以化学吸附为主;其吸附等温线较好地符合Langmuir等温方程式;吸附为自发吸热熵增加过程,高温度有利于吸附进行. FMS3吸附Cr(Ⅵ)后可重复使用,具有良好的吸附与解吸能力,且无二次污染,作为处理含Cr(Ⅵ)工业废水的有效吸附剂可发挥重要的作用.【相关文献】[1]谭丽莎,孙明洋,胡运俊,等.功能化纳米Fe3O4磁性材料的制备及其对水中重金属离子的去除[J].化学进展,2013,25 (12):2147-2158. TAN L S,SUN M Y,HU Y J,et al. Heavy metal removal from aqueous solution by functional magnetic Fe3O4nanoparticles[J]. Progress in Chemistry,2013,25(12):2147-2158(in Chinese).[2]王家宏,常娥,丁绍兰,等.吸附法去除水中六价铬的研究进展[J].环境科学与技术,2012,35(2):67-72. WANG J H,CHANG E,DING S L,et al. Advance in adsorptive removal of Cr(Ⅵ)from aqueous solutions[J]. Journal of Environmental Science and Engineering,2012,35(2):67-72 (in Chinese).[3]白圆,高凌超,刘寰.化学沉淀法去除工业废水中的六价铬[J].中国资源综合利用,2012,30(11):30-33. BAI Y,GAO L C,LIU H. Removal of Cr(Ⅵ)by chemical precipitation from industrial wastewater[J]. China Resources Comprehensive Utilization,2012,30(11):30-33(in Chinese).[4] XU Guorong,WANG Jiaona,LI Congju. 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手机表面金属喷涂或电镀对天线影响

上海安岗通讯电子有限 公司
金属喷涂或电镀
• 为达到金属质感的ID效果,带金属粉末的喷涂使 用日益增多。 • 由于喷涂中含有金属粉末,喷涂层具有一定的导 电性。从天线发出的电波将会在电镀或喷涂表面 感生出高频电流。 • 如果喷涂或电镀的线度和天线工作频率的1/4波长 接近时,喷涂或电镀将成为感应天线,也即成为 天线的一部分。因此对天线有较大的干扰。
金属喷涂或电镀(二)
• 天线放出电磁波,如果在手机housing上遇到金属 喷涂或电镀,将产生散射和反射。散射和反射的 电磁波与天线辐射的电磁波的相位将很不一致。 天线发射电磁场和干扰的散射、反射电磁场叠加 在一起后总的远场RF特性一般将减弱。 • 一般直接的后果是天线方向图变得不规则,不光 滑,平均增益降低,天线辐射效率降低。 • 天线和干扰物的网络特性叠加干扰Return Loss, 使天线带宽减少。
金属喷涂或电镀(三)
•
a.
具体建议:
PIFA天线的情形,手机bottom面尽量避免使用金属 喷涂。如果必须使用喷涂,则注意控制金属粉末含 量比例。一般在2%比较安全,达到5%则会有较大 的问题。 单极天线情形,手机Top和Bottom面都要避免使用 金属喷涂。 电镀面积不宜过大,尽量避免手机两侧长条形的电 镀装饰。原则上天线设计者需要参与电镀装饰件的 设计。
b
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检验能力及检验设备
拥有自己的化验室,能够进行溶液的分析。有盐雾试验机,能够进行盐雾试验。还具有一 台X射线镀层测厚仪及金属分析仪,可以测量多层镀层厚度,也可分析液体内金属离子的含 量。其余的显微镜、粗糙度仪、千分尺等测量设备集全,并定期进行检测。无法测量镀层 硬度,当前是外委测量。
镀液化验设备、化学试剂
潜在供应商考察报告
-天津一达电镀有限公司
考察人:汪尧 胡大文 考察日期:2009年1月15日
天津一达电镀有限公司简介
公司位于天津市静海县良王庄乡,距我公司约1小时30分的路程。公司成立于1995年,现有 职工100人,其中技术人员12人。已经通过TS16949体系认证,正在进行ISO14000环境体系 认证。现为汽车、电器、机械、五金等多种行业进行电镀服务,其中汽车行业占总产值的 70%。曾经为天津减振器公司提供连杆电镀服务。 主要客户有:
盐雾试验箱
X射线镀层测厚仪及金属分析仪
粗糙度仪
显微镜
主要产品
硬铬产品 镀锌
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
镀锌镍产品 镀锌三价铬钝化
其他图片
污水处理设备
现场的技能评定表
受控的标准作业书
卢卡斯伟利达廊重制动器有限公司 天合发动机零部件(廊坊)有限公司 亚新科(顾安)汽车零部件有限公司 施耐德电气低压(天津)有限公司 天津马鲁雅斯管路系统有限公司 北京新光凯乐汽车冷成型件有限公司
电镀能力及电镀设备
主要加工品种为镀锌、镀硬铬、锌镍合金。拥有挂镀锌生产线、镀硬铬生产线、滚镀镍 生产线等多条生产线。其中镀硬铬生产线正在为天合发动机零部件有限公司镀发动机气 门阀,属于微裂纹电镀。