一种超声辅助强化电解提取金属镓的方法

    公开(公告)号:CN102703928B

    公开(公告)日:2015-04-01

    申请号:CN201210163389.2

    申请日:2012-05-23

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种超声辅助强化电解提取金属镓的方法,属于电解提取金属镓技术领域。工艺为:将经预处理的阴极和阳极放入装有含镓溶液的电解槽中,对含镓溶液施加超声场,在温度20-50℃、电流密度100-2000A/m2下,通电进行镓的电解提取。由于超声空化微射流对溶液强烈的搅拌作用,使电极表面的扩散层厚度减小,从而提高反应速率和电流效率。另外,超声作用加快氢气泡从电极表面的脱离,一方面降低或消除了氢气对实际电流密度的影响;另一方面使得电沉积金属镓均匀致密,活性降低,对沉积镓的返溶也有所抑制。超声辅助电解提取金属镓具有工艺简便,易于操作等优点。

    一种加压电解槽及强化电解的方法

    公开(公告)号:CN106119886B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201610466368.6

    申请日:2016-06-23

    Abstract: 本发明提供了一种加压电解槽及强化电解的方法,该加压电解槽包括:反应槽;放置于反应槽中的电极,包括阴极和阳极;电解隔膜,将阴极和阳极隔开;加压装置,包括气体供给装置和/或加热装置。该加压电解槽在常温的条件下即可加压,通过加压能够强化电极界面的传质过程,尤其是矿物中的硫元素的传递、强化矿物净化的过程;加强电解质的导电能力,从而有效地降低电解制氢的能耗;利用氧气加压能够加强电解液中活性氧的析出和传递,从而提高电解液阳极氧化过程,进而提高阴极析氢效率。该加压电解槽尤其适用于非均相体系的电解,能够实现阴极制氢过程的强化,同时增加阳极活性氧的数量与反应速率。

    一种难熔金属含氧酸盐直接电解制备金属的方法

    公开(公告)号:CN104451783A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410724949.6

    申请日:2014-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种难熔金属含氧酸盐直接电解制备金属的方法,其步骤为:采用难熔金属含氧酸盐作为原料,以CaCl2或CaCl2与碱金属氯化物混合物为熔盐,难熔金属含氧酸盐与氯化物熔盐混合均匀,在惰性气氛保护下升温至300℃除去熔盐中的水分,升温至电解温度,进行电解,电解结束后,冷却至室温,阴极沉积产物和熔盐底部产物经洗涤、烘干获得难熔金属粉。本发明难熔金属含氧酸盐在现有矿物处理流程中最接近原矿,以难熔金属含氧酸盐为原料直接电解制备难熔金属,不仅大幅缩短工艺流程,且环境友好。

    一种超声强化高硫铝土矿碱性体系电解脱硫方法

    公开(公告)号:CN103820634A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201410052360.6

    申请日:2014-02-17

    CPC classification number: Y02E60/366

    Abstract: 本发明公开了一种超声强化碱性体系下高硫铝土矿电解脱硫的方法,在超声场中利用矿浆电解的方法使得铝土矿中固相硫转化为液相硫,经过固液分离实现脱硫,滤液经过脱硫剂固硫后循环利用。经过超声场强化碱性体系中颗粒传质及电极反应过程,高硫铝土矿脱硫率可达90%以上,且减少了卤素对后续生产工艺的危害及环境污染,脱硫条件温和,电解液可循环利用,无污染源引入体系,操作方便,对环境危害小,有高附加值副产品高纯氢气产生。

    一种由钒酸盐直接电解制备三氧化二钒的方法

    公开(公告)号:CN103695954A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310681520.9

    申请日:2013-12-12

    Abstract: 本发明提供一种由钒酸盐直接电解制备三氧化二钒的方法,包括以下步骤:以钒酸盐为原料,以碱金属或碱土金属氯化物为熔盐,将装有含钒原料和熔盐的石墨或刚玉坩埚置于密闭钢制反应器内,在氮气或氩气气氛下升温至150℃~250℃,恒温12h~24h除去熔盐中的水分,然后升温至500℃~1000℃,在阴、阳极间通直流电,槽电压2.5~5.0V,电解时间为3h~12h,在阴极下部获得产物三氧化二钒粉,冷却至室温,分离出产物,经洗涤、烘干获得三氧化二钒产品。本发明提出以钒酸盐为原料直接电解制备三氧化二钒的方法,具有如下优点:无需进行铵沉和煅烧过程生产钒酸氨或五氧化二钒,缩短了工艺流程,避免了高盐氨氮废水和氨气的排放;不使用还原剂,工艺简单,操作安全,环境友好。

    一种电解提取金属镓用阴极的电化学预处理方法

    公开(公告)号:CN102268714A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201110178434.7

    申请日:2011-06-28

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 一种电解提取金属镓用阴极的电化学预处理方法,属于电解提取金属镓技术领域。工艺为:将电解提取镓用阴极经过除油除锈处理;在酸性、中性或碱性电解液中,将电解提取镓用阴极作为阳极进行电化学预处理,阴极可以但不限于是不锈钢,预处理温度为15-40℃,阳极电流密度0.01-0.2A/cm2,预处理时间为3min-2h。经过电化学预处理后的电极表面电极的微观表面更为平缓,电极表面电流分布较为均匀,且由于经过电化学预处理的电极表面暴露出部分晶格结构,使得电沉积镓与电极表面的结合力更强,降低沉积镓在碱性条件下的返溶性,从而更容易电沉积出连续的金属镓层,缩短电沉积的诱导时间。电极的电化学预处理方法具有工艺简便,易于操作等优点。

    一种用于超重力电化学反应的装置及其方法

    公开(公告)号:CN101318120B

    公开(公告)日:2011-07-27

    申请号:CN200810116967.0

    申请日:2008-07-22

    Abstract: 一种用于超重力电化学反应的装置及其方法,属于特殊条件下的电化学反应技术领域。装置包括:离心机,强、弱电传输系统,气体传输系统,图像采集系统,电解槽体系和电化学反应控制系统。利用离心机转子的旋转在试杯中营造超重力场,而电化学反应在该超重力场中进行;电化学信号、温度控制信号和图像信号通过弱电系统的导电环传输;电解槽升温所需要的电力通过强电传输系统的功率环传送;电化学反应产生气体的在线收集或电解槽内气氛的控制通过气体传输系统实现;电极表面的反应过程及界面状态利用图像采集系统监控;电化学反应在电解槽中进行。优点在于,多种功能的同步实现,适用于在超重力环境下进行电化学反应过程的研究与应用。

    一种用于超重力电化学反应的装置及其方法

    公开(公告)号:CN101318120A

    公开(公告)日:2008-12-10

    申请号:CN200810116967.0

    申请日:2008-07-22

    Abstract: 一种用于超重力电化学反应的装置及其方法,属于特殊条件下的电化学反应技术领域。装置包括:离心机,强、弱电传输系统,气体传输系统,图像采集系统,电解槽体系和电化学反应控制系统。利用离心机转子的旋转在试杯中营造超重力场,而电化学反应在该超重力场中进行;电化学信号、温度控制信号和图像信号通过弱电系统的导电环传输;电解槽升温所需要的电力通过强电传输系统的功率环传送;电化学反应产生气体的在线收集或电解槽内气氛的控制通过气体传输系统实现;电极表面的反应过程及界面状态利用图像采集系统监控;电化学反应在电解槽中进行。优点在于,多种功能的同步实现,适用于在超重力环境下进行电化学反应过程的研究与应用。

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