用于离子液体低温电解铝的电解槽

    公开(公告)号:CN119877037A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510093069.1

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开了用于离子液体低温电解铝的电解槽,属于绿色冶金技术领域,包括电解槽本体,电解槽本体的一端连接有接蠕动泵管路出口,另一端连接有接蠕动泵管路进口;接蠕动泵管路出口和接蠕动泵管路进口之间连接有蠕动泵,以调节电解液的流速;电解单元,电解单元设置在电解槽本体内,以电解制备电解铝;清渣单元,清渣单元设置在电解槽本体内,并与电解单元对应设置,以铲除电解单元产生的电解渣;电解渣收集单元,电解渣收集单元设置在电解槽本体内,以收集清渣单元铲除的电解渣。本发明采用蠕动泵使电解液循环流动,能够更有效地控制电解液的流动状态,通过清渣铲可防止由于产生的铝粉堆积导致的阴阳极板短路,保证电解过程的顺利进行。

    一种原位生长铁酸镍纳米阵列催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN115786963A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211567658.1

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 本发明公开一种水热法在泡沫镍上原位生长铁酸镍纳米阵列催化剂的制备方法,并将其用于电催化产氨。铁酸镍作为一种最丰富、最便宜的尖晶石,具有良好的导电性和电化学稳定性,可用于电催化领域。目前可以通过共沉淀法、乳液法、热解法、溶剂热法和水热法来合成纳米级铁酸镍。其中,溶剂热和水热法因方法简单、可大量合成而被广泛用来合成催化剂。本发明通过简单的水热法在泡沫镍基底上原位生长铁酸镍纳米阵列,并且直接作为阴极用于电催化氮气合成氨,避免了添加尿素等含氮化学试剂而可能带来的合成氨实验误差,取得了良好的效果。

    一种原位生长三金属MOF纳米片催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN117534844A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311519184.8

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 本发明公开了一种水热法原位在泡沫镍表面生长三金属MOF纳米片催化剂的制备方法及其应用。金属有机框架(MOF)是由有机配体和金属中心通过配位键构建的多孔配位聚合物,因其可调的孔隙率、大的比表面积和用各种配体和金属中心官能化的灵活性,在众多催化剂中显示出巨大的应用前景。MOF的高孔隙率和较大的比表面积可以大大减少电催化过程中电荷载体到反应物的扩散距离。与单金属MOF相比,大多数双金属MOF,如NiFe‑MOF、NiCo‑MOF、和FeCo‑MOF,表现出更好的电催化硝酸盐还原产氨活性,这可以归因于不同金属之间的协同效应。基于此,本发明通过简单的水热法,利用泡沫镍作为镍源,通过添加铁和钴元素以及配体,将铁钴镍三金属纳米片负载到泡沫镍基底上,并且直接作为阴极用于电催化还原硝酸盐产氨,取得了良好的效果。

    一种用于离子液体低温电解铝的排氯装置

    公开(公告)号:CN119877039A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510093405.2

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种用于离子液体低温电解铝的排氯装置,属于绿色冶金技术领域,排氯装置用于排出电解槽析出的氯气,排氯装置包括:壳体,电解槽设置在壳体的内腔;氯气探测器,氯气探测器设置在壳体上,用于监测壳体内的氯气浓度;排气管路,排气管路设置在壳体的一侧,用于将壳体内的氯气引导至外部。本发明有效降低了阳极析氯对铝电沉积过程的负面影响,进而保障铝电解过程的稳定性和产品质量。

    用于离子液体低温电解铝的电解装置

    公开(公告)号:CN116732576A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310843694.4

    申请日:2023-07-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于离子液体低温电解铝的电解装置,其特征在于整个装置包括储液箱、旋流电解槽、氯气吸收塔、升降系统和管路阀门,所述旋流电解槽为密封结构,其上端和下端分别设有排气管路和进出液管路,可实现电解过程气氛控制。本发明通过采用旋流电解槽可实现阴极产物的高效析出以及阳极气体的收集,取得了良好的应用效果。

    一种离子液体相变微胶囊的制备方法

    公开(公告)号:CN113214795A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110085100.9

    申请日:2021-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种包覆离子液体相变微胶囊的制备方法,属于新型相变功能材料及制备技术领域。离子液体相变微胶囊的壁材是具有优异化学稳定性、导热性、机械性能和高抗温蠕变性的聚合物,芯材是具有相变储热性能、种类多样的离子液体。离子液体具有宽液程、大热容以及优异的热和化学稳定性等优点,是现有相变储热材料的理想介质之一。将相变离子液体封闭在球形胶囊中,可增加传质接触面积,避免离子液体的流失,并实现离子液体相变材料的多次循环利用,拓宽了离子液体在相变储热技术的应用领域。

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