




行使电化学实验技巧以及扫描电镜、能谱、x射线衍射等当代物理技术探测了增加剂对化学沉积速率、镀层组成、描写和布局等方面的影响,并行使拉曼光谱、红外漫反射等谱学技巧进一步打听增加剂的好处机理。与此同时,研究了金属基体上化学镀的初期历程、碳纳米管和碳酸钡陶瓷表面的无钯活化化学镀历程以及单晶硅表面的干脆化学镀历程,探究了关联历程的机理。别的,研究了镍-高磷化学镀层的耐侵蚀性能及其与微观布局的关系。
离子交换法处理化学镍废液主要是吸附和脱附的过程,处理效果取决于树脂的螯合基团,与化学镍废液中的镍离子形成多配位络合物,镍离子从废液中转移至树脂上,达到分离的目的。金属镍在电镀行业排放污水的标准中被列为类污染物,天津光亮化学镍,相关部门曾出示过镍废水的排放标准,每升废水中镍的含量不能超过0.5毫克。镍作为微量元素,人类少量接触是没有过大危害的。
化学镀镍工艺所产生的镀层十分稳定,光亮化学镍加工,沉积速度快等优点,但废水难以处理。传统的重金属离子去除方法几乎没有效果,氢氧化物沉淀法虽然可以在废水中迅速剥离镍金属。
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