NL1014254C2 - Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing. - Google Patents

Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing. Download PDF

Info

Publication number
NL1014254C2
NL1014254C2 NL1014254A NL1014254A NL1014254C2 NL 1014254 C2 NL1014254 C2 NL 1014254C2 NL 1014254 A NL1014254 A NL 1014254A NL 1014254 A NL1014254 A NL 1014254A NL 1014254 C2 NL1014254 C2 NL 1014254C2
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
electrode
international
type
dissolved
regeneration
Prior art date
Application number
NL1014254A
Other languages
English (en)
Inventor
Cornelis Hendrik Versnel
Original Assignee
Hci Chemicals Benelux B V
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Hci Chemicals Benelux B V filed Critical Hci Chemicals Benelux B V
Priority to NL1014254A priority Critical patent/NL1014254C2/nl
Application granted granted Critical
Publication of NL1014254C2 publication Critical patent/NL1014254C2/nl

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C22/00Chemical surface treatment of metallic material by reaction of the surface with a reactive liquid, leaving reaction products of surface material in the coating, e.g. conversion coatings, passivation of metals
    • C23C22/86Regeneration of coating baths

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Solid-Sorbent Or Filter-Aiding Compositions (AREA)

Description

m *
Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing
De uitvinding heeft betrekking op een werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing welke in een zuur milieu opgelost Cr3+ en Cr6+ omvat en waarbij onder toepassing van een elektrode Cr3+ wordt omgezet in Cr6+. Een derge-5 lijke regeneratie geschiedt in de regel in een oxidatiecel en kan continu of discontinu verlopen.
Een dergelijke werkwijze is uit de praktijk bekend. De in de praktijk toegepaste regeneratiewerkwijze omvat de toepassing van een lood- of loodhoudende elektrode voor het 10 uitvoeren van de omzetting van Cr3+ in Cr6+. Het regenereren van een chromateeroplossing is nodig omdat bij het chromate-ren van bijvoorbeeld aluminium of verzinkt staal, Cr6+ gereduceerd wordt tot Cr3+, waardoor de concentratie van Cr6+ in de chromateeroplossing gestaag afneemt en die van Cr3+ toe-15 neemt. Teneinde de bruikbaarheid van de chromateeroplossing voor het chromateren te handhaven, wordt tijdens het chroma-teren Cr6+ toegevoegd. Dit is mogelijk totdat de chromateeroplossing tenslotte een zodanig ongunstige verhouding van Cr6+ concentratie en Cr3+ concentratie bereikt dat de oplos-20 sing niet langer bruikbaar is, hetgeen dan noodzaakt de oplossing als afval verder te verwerken, respectievelijk de Cr3+ concentratie te verminderen zodat een herbruikbare chromateeroplossing wordt verschaft. Van deze mogelijkheden is het verwerken als afval onwenselijk, aangezien het chroma-25 teerproces een zeer laag rendement kent zodat de afvalstroom tot onaanvaardbare proporties zou toenemen.
Het regenereren van de chromateeroplossing onder toepassing van de bekende loodhoudende elektrode heeft echter het nadeel dat daarbij lood in oplossing gaat, hetgeen scha-30 delijk is voor het milieu en de met de chromateeroplossing aan te brengen chromaatlaag. Bovendien heeft een dergelijke elektrode een laag stroomrendement zodat de oxidatie van Cr3+ naar Cr6+ niet effectief verloopt. Met de uitvinding is be-< oogd een werkwijze voor het regenereren van een chromateerop-35 lossing te verschaffen waarmee de zuiverheid van de chromaat-oplossing behouden blijft, en waarmee de milieubelasting ten- 1014254 m 2 gevolge van de anders nodige verwerking van de afgewerkte chromateeroplossing als afval kan worden tegengegaan.
De werkwijze wordt er daartoe volgens de uitvinding door gekenmerkt, dat de elektrode van het type is dat met een 5 stroomweèrstand verlagend element gedoteerde diamant omvat. Verrassenderwijs is gebleken dat anders dan bij bekende elektroden, de chromateeroplossing niet vervuild wordt met materiaal van de elektrode, en dat met een dergelijke elektrode een hoge stroomdichtheid met een hoog stroomrendement reali-10 seerbaar is.
Het is voordelig gebleken om daartoe een stroomver-lagend element toe te passen dat is geselecteerd uit de groep omvattende fosfor, stifstof, borium.
In een verder aspect van de uitvinding is gebleken 15 dat het voordelig is dat de elektrode dragermateriaal omvat waarop de gedoteerde diamant is aangebracht.
Een zeer geschikte uitvoeringsvorm om de werkwijze uit te voeren, heeft het kenmerk dat het dragermateriaal geselecteerd is uit de groep omvattende een porievrij metaal, 20 silicium, en siliciumoxide. Wanneer een metaal als drager wordt genomen, heeft titanium de voorkeur.
Voor de vakman is de voorgaande beschrijving en toelichting van de uitvinding geheel duidelijk, zodat deze door een vakman volledig kan worden nagewerkt. Een verdere toe-25 lichting aan de hand van een of meer uitvoeringsvoorbeelden kan derhalve achterwege blijven.
1014254

Claims (6)

  1. 9 ·
  2. 1. Werkwijze voor het regenereren van een chroma-teeroplossing welke in een zuur milieu opgelost Cr3+ en Cr6+ omvat en waarbij onder toepassing van een elektrode Cr3+ wordt omgezet in Cr6+, met het kenmerk, dat de elektrode van 5 het type is dat met een stroomweerstandverlagend element gedoteerd diamant omvat.
  3. 2. Werkwijze volgens conclusie 1, met het kenmerk, dat het stroomweerstandverlagende element is geselecteerd uit de groep omvattende fosfor, stikstof, borium.
  4. 3. Werkwij ze volgens conclusie 1 of 2, met het ken merk, dat de elektrode dragermateriaal omvat waarop de gedoteerde diamant is aangebracht.
  5. 4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat het dragermateriaal geselecteerd is uit de groep omvat-15 tende een porievrij metaal, silicium, siliciumoxide. 1014254 RAPPORT BETREFFENDE NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATtONAAL TYPE lOENTIFIKATtE VAN OE NATIONALE AANVRAGE Kenmerk van de aanvrager of van de gemachtigde NL 44.364-VB/yt Nederlandse aanvrage nr. Indieningsdatum 1014254 1 februari 2000 ingeroepen voorrangsdatum Aanvrager (Naam) HCI Chemicals Benelux B.V. Datum van het verzoek voor een onderzoek van internationaal type Door de instantie voor Internationaal Onderzoek USA) aan net ver zoek voor een onderzoek van internationaal type toegekend'nr. _ SN 34400 NL______ I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende dassificaties.aKe eiassificatiesymbolen opgeven) Volgens de Internationale classificatie «PCI lnt.CI.7; C23C22/86 II. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK __Onderzochte minimam documentatie Classificatiesysteem_j_Classificatiesymoolen lnt.CI.7: C23C C25B C25D Onderzoent» andere documentatie o an de minimum documentatie voor zover dergetitka documenten in de onoerzoefttt gedieden zijn op9«nom«n UI. 1 [ GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad)
  6. 1. GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen 00 aanvullingsblad) form i*CT/ISA/ZO»(«J 07,»979 tl"
NL1014254A 2000-02-01 2000-02-01 Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing. NL1014254C2 (nl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014254A NL1014254C2 (nl) 2000-02-01 2000-02-01 Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing.

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL1014254A NL1014254C2 (nl) 2000-02-01 2000-02-01 Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing.
NL1014254 2000-02-01

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL1014254C2 true NL1014254C2 (nl) 2001-08-02

Family

ID=19770720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL1014254A NL1014254C2 (nl) 2000-02-01 2000-02-01 Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing.

Country Status (1)

Country Link
NL (1) NL1014254C2 (nl)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5259034A (en) * 1975-11-10 1977-05-16 Osaka Prefecture Chromate treating process using chrome sludge
DE4315411A1 (de) * 1993-05-10 1994-11-17 Lpw Anlagen Gmbh Verfahren zur Regenerierung von verbrauchten Chromsäurelösungen
EP0659691A1 (en) * 1993-12-22 1995-06-28 Eastman Kodak Company Electrolysis of wastewater with a doped diamond anode
DE29916125U1 (de) * 1998-09-16 1999-12-23 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München Elektrode für die elektrochemische Ozonerzeugung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5259034A (en) * 1975-11-10 1977-05-16 Osaka Prefecture Chromate treating process using chrome sludge
DE4315411A1 (de) * 1993-05-10 1994-11-17 Lpw Anlagen Gmbh Verfahren zur Regenerierung von verbrauchten Chromsäurelösungen
EP0659691A1 (en) * 1993-12-22 1995-06-28 Eastman Kodak Company Electrolysis of wastewater with a doped diamond anode
DE29916125U1 (de) * 1998-09-16 1999-12-23 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München Elektrode für die elektrochemische Ozonerzeugung
DE29916126U1 (de) * 1998-09-16 2000-01-13 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., 80636 München Anordnung zur anodischen Oxidation von wäßrigen Lösungen sowie Elektrode dafür

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
BERGMANN H ET AL: "DIE ELEKTROCHEMISCHE REGENERIERUNG VON LOESUNGEN ZUR PASSIVIERUNG VON ZINK UND ZINKLEGIERUNGEN", GALVANOTECHNIK,DE,EUGEN G.LEUZE VERLAG. SAULGAU/WURTT, vol. 88, no. 12, 1 December 1997 (1997-12-01), pages 3964 - 3971, XP000734001, ISSN: 0016-4232 *
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 115, no. 26, 30 December 1991, Columbus, Ohio, US; abstract no. 285229j, OAVAT M.: "Regeneration of chromating baths for aluminum" page 332; XP000284676 *
CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 87, no. 18, 31 October 1977, Columbus, Ohio, US; abstract no. 139490z, OSAKA PREFECTURE: "Chromate coating with chromium sludges" page 214; XP002147511 *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Hu et al. Electrochemical DNA biosensor based on nanoporous gold electrode and multifunctional encoded DNA− Au bio bar codes
Gu et al. Electrochemical impedance sensing of DNA hybridization on conducting polymer film-modified diamond
Daum et al. Charge-transfer diffusion rates and activity relationships during oxidation and reduction of plasma-polymerized vinylferrocene films
Tsai et al. Cast thin film biosensor design based on a nafion backbone, a multiwalled carbon nanotube conduit, and a glucose oxidase function
Cárdenas et al. Thiol-specific and nonspecific interactions between DNA and gold nanoparticles
Anson Kinetic behavior to be expected from outer-sphere redox catalysts confined within polymeric films on electrode surfaces
Weizmann et al. Telomerase-generated templates for the growing of metal nanowires
US20020055103A1 (en) Electrochemical sensor using intercalative, redox-active moieties
Purwidyantri et al. Speckled zno nanograss electrochemical sensor for staphylococcus epidermidis detection
Kapusta-Kołodziej et al. Electrochemical growth of porous titanium dioxide in a glycerol-based electrolyte at different temperatures
Hurley et al. Raman spectroscopy of monolayers formed from chromate corrosion inhibitor on copper surfaces
Fonseca et al. The influence of the media on the corrosion of mild steel by Desulfovibrio desulfuricans bacteria: an electrochemical study
Kouadio et al. Electrochemical oxidation of paracetamol on boron-doped diamond electrode: Analytical performance and paracetamol degradation
Gupta et al. Tungsten disulfide quantum dots based disposable paper based lab on genochip for specific meningitis DNA detection
Huang et al. Ultrasensitive photoelectrochemical platform based on high-efficient photoactive AuNPs@ Bi2S3/Bi2O3 nanocomposite for detection of microRNA-21
Das et al. Zirconia grafted carbon nanotubes based biosensor for M. Tuberculosis detection
NL1014254C2 (nl) Werkwijze voor het regenereren van een chromateeroplossing.
Consoli et al. One‐Pot Synthesis of Luminescent and Photothermal Carbon Boron‐Nitride Quantum Dots Exhibiting Cell Damage Protective Effects
Esrafili et al. Application of MXene as a new generation of highly conductive coating materials for electromembrane-surrounded solid-phase microextraction
Hu et al. Detection of sequence-specific DNA with a morpholino-functionalized silicon chip
Chen et al. Dynamic electrochemical membranes for continuous affinity protein separation
Schaming et al. Formation and photocatalytic properties of nanocomposite films containing both tetracobalt Dawson-derived sandwich polyanions and tetracationic porphyrins
Sandström et al. Electrophoretic properties of DNA-modified colloidal gold nanoparticles
Goel et al. Polydopamine functionalized Ti3AlC2 MAX based electrochemical biosensor for early and sensitive detection of Mycobacterium tuberculosis
Banu et al. Selective detection and recovery of gold at tannin-immobilized non-conducting electrode

Legal Events

Date Code Title Description
PD2B A search report has been drawn up
VD1 Lapsed due to non-payment of the annual fee

Effective date: 20040901