一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法

    公开(公告)号:CN109208034A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811192287.7

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低温电解氯化钕制备稀土金属钕的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;S2,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钕,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一酒红色体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围-2.0~-2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钕,控制氯化钕摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钕的同时,显著降低能耗和生产成本。

    一种近室温电解制备铝基稀土合金的方法

    公开(公告)号:CN107130264A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710359083.7

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/36

    Abstract: 本发明属于低温电化学提取领域,特别涉及了一种近室温环境电解制备铝基稀土合金的方法。一种近室温电解制备铝基稀土合金的方法,所述方法为电解法,所述电解法所用电解质由氯化稀土和类离子液体组成,其中,类离子液体占电解质总质量的96~98%,氯化稀土占总质量的2%~4%,所述氯化稀土为氯化钕,氯化镧,氯化铈,氯化钪,氯化钇,氯化镨,氯化钐,氯化铕,氯化钆,氯化铽中的一种。本发明的近室温电解制备铝基稀土合金工艺,操作简单,成本低廉。为低成本的铝基稀土合金绿色提取提供技术储备和理论支持。

    一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法

    公开(公告)号:CN109208033B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201811192280.5

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种低成本电解氯化镨生产金属镨的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化镨,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镨,控制氯化镨摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镨的同时,显著降低能耗和生产成本。

    一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109338423A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811192282.4

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种低成本电化学沉积制备稀土金属铽薄膜的方法,其特征在于,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铽,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~80℃,电解电压范围-2.0~-2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铽,控制氯化铽摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铽膜的同时显著降低能耗和生产成本。

    一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109208043A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811192279.2

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其内加入无水氯化钆,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在30~80℃,电解电压范围-2.0~-2.4V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化钆,控制氯化钆摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属钆膜的同时显著降低能耗和生产成本。

    一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法

    公开(公告)号:CN109136990A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811192284.3

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,属于稀土金属低温提取领域。一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法,包括下述工艺步骤:室温下,将硝酸锂溶于DMI中得硝酸锂的DMI电解液,将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化镧,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一透明体系控制整个体系温度在25~75℃,电解电压范围‑2.0~‑2.5V vs Ag;电解过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化镧,控制氯化镧摩尔浓度为起始浓度±3%。本发明所述方法在高效制备稀土金属镧的同时,显著降低能耗和生产成本。

    一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109112590A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201811192277.3

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种低温电化学沉积制备金属铥薄膜的方法,所述方法为电沉积法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铥,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~65℃,电解电压范围-2.0~-2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铥,控制氯化铥摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铥膜的同时显著降低能耗和生产成本。

    一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法

    公开(公告)号:CN109056010A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811191715.4

    申请日:2018-10-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法,属于稀土金属低温电沉积领域。一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法,包括下述工艺步骤:将硝酸锂溶解于DMI中得硝酸锂的DMI电解液;将硝酸锂的DMI电解液置于电解槽中,再向其中加入无水氯化铒,在电解槽内搅拌混合,使之形成均一体系,控制整个体系温度在25~60℃,电解电压范围‑2.0~‑2.4V vs Ag;电沉积过程中,每隔一段时间向电解槽内补加无水氯化铒,控制氯化铒摩尔浓度为起始浓度±2%。本发明所述方法在高效制备稀土金属铒膜的同时显著降低能耗和生产成本。

    以氧化锂为原料近室温电沉积制备Al-Li母合金的方法

    公开(公告)号:CN106967998B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201710357951.8

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于轻金属低温提取领域,特别涉及了一种以氧化锂为原料近室温电沉积制备Al‑Li母合金的方法。以氧化锂为原料近室温电沉积制备Al‑Li母合金的方法,所述方法为电解法,所述电解法所用电解质,按质量百分比由96~99%的室温熔融盐和1%~4%的氧化锂组成,其中,所述熔融盐由阳离子部和阴离子部组成,所述阳离子部具有下述通式:[AlCl2·nBase]+,所述阴离子部为AlCl4‑。本发明的方法工艺可以在低温下电沉积铝锂合金,得到的产品纯度高,对设备要求较低,可规模化生产以提高效率和产量,为低成本的铝锂母合金绿色制备提供技术储备和理论支持。

    一类室温熔融盐及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107190282A

    公开(公告)日:2017-09-22

    申请号:CN201710357914.7

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/18

    Abstract: 本发明涉及一类室温熔融盐及其制备方法和应用,属于低温电解铝技术领域。一类室温熔融盐,所述熔融盐由阳离子部和阴离子部组成,所述阳离子部具有下述通式:[AlCl2·nBase]+,其中,Base为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸二苯酯或二碳酸二叔丁酯中的一种;n=2~20;所述阴离子部为AlCl4‑。本发明在于发现并首次合成了一类低温共熔体系,该体系所有原料全部转化为产物,且无需纯化、分离,符合原子经济性。并且还拥有电导率高、粘度小、空气中稳定对水不敏感、价格低廉的特点。

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