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公开(公告)号:CN110863213B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN201911213344.X
申请日:2019-12-02
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种提高镍电极在熔盐体系中耐腐蚀性的方法,所述方法包括如下步骤:(1)通过熔盐原位成膜或空气加热成膜的方法对镍电极进行预氧化成膜处理,得到镍‑氧化镍复合氧化层包覆的改性镍电极;(2)在熔盐体系中使用步骤(1)得到的改性镍电极作为阳极。本发明方法通过熔盐原位成膜或空气加热成膜的方法对镍电极进行预氧化成膜处理,改变了镍电极表面结构组成,减缓了金属镍电极在熔盐体系中氧化与腐蚀,并借助改性镍电极表面的氧化镍保护层保护内部金属,减少了镍阳极的损耗,延长了电化学反应的时间,提高了电化学反应的连续性和气体产物的电流效率。
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公开(公告)号:CN110863213A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911213344.X
申请日:2019-12-02
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种提高镍电极在熔盐体系中耐腐蚀性的方法,所述方法包括如下步骤:(1)通过熔盐原位成膜或空气加热成膜的方法对镍电极进行预氧化成膜处理,得到镍-氧化镍复合氧化层包覆的改性镍电极;(2)在熔盐体系中使用步骤(1)得到的改性镍电极作为阳极。本发明方法通过熔盐原位成膜或空气加热成膜的方法对镍电极进行预氧化成膜处理,改变了镍电极表面结构组成,减缓了金属镍电极在熔盐体系中氧化与腐蚀,并借助改性镍电极表面的氧化镍保护层保护内部金属,减少了镍阳极的损耗,延长了电化学反应的时间,提高了电化学反应的连续性和气体产物的电流效率。
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公开(公告)号:CN108394919A
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201810107716.X
申请日:2018-02-02
Applicant: 东北石油大学
Abstract: 本发明涉及一种金属离子络合剂在废旧磷酸铁锂电池回收过程中的应用。将金属离子络合剂用于废旧电池的回收过程中以排除PO43-的干扰作用,最终得到高纯碳酸锂;具体地,将废旧电池经前处理得到黑色粉末,之后将其溶于稀酸及氧化剂的复配溶液中,加热搅拌后过滤,得到含Fe、Li滤液;加入金属离子络合剂并调节pH值,得到含Li+富集液;将该富集液加热浓缩,之后引入CO32-,得到Li2CO3沉淀。本发明回收目标为市场上大量废弃的磷酸铁锂电池中的贵重锂资源,原料来源广阔,且该法可以显著提高Li2CO3的纯度;此外,该工艺过程简单、回收率高、成本可控,易于产业化推广应用,节约了国家宝贵的锂资源,发展了循环经济。
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公开(公告)号:CN105506665A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510895049.2
申请日:2015-12-07
Applicant: 东北石油大学
CPC classification number: Y02P20/124 , C25B1/00 , C25B1/02 , C25B9/06
Abstract: 本发明涉及一种高温电解CO2制碳纳米管系统,该系统包括电解单元和电加热单元,电加热单元对电解单元进行加热,电解单元由直流电源、阴极、阳极、电解池和电解质组成,电解质为熔融碳酸盐与熔融氧化物的混合物,氧化物与碳酸盐的摩尔比在(0,0.2]区间内,电解温度在610~690℃之间,可采用恒电流电解或者恒电压电解,采用恒电流电解时,直流电源的电流密度控制在20~500mA/cm2之间,采用恒电压电解时,直流电源的电压控制在2.2V~3.2V之间;电解中,在阴极得到碳纳米管及CO,阳极得到O2,电解质吸收补给的CO2得以再生。该系统一步生成碳纳米管,反应简单,副产物少,选择性好,具有清洁、节能、高效、安全和可持续的特点,为节能减排和CO2资源化利用提供了新的途径。
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