一种近室温电解制备铝基稀土合金的方法

    公开(公告)号:CN107130264B

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201710359083.7

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 东北大学

    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。

    一种近室温共沉积镁钕母合金的方法

    公开(公告)号:CN107190283B

    公开(公告)日:2018-10-26

    申请号:CN201710358528.X

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于有色金属合金低温提取领域,特别涉及一种近室温共沉积镁钕母合金的方法。一种近室温共沉积镁钕母合金的方法,所述方法为电解法,所述电解法所用电解质由氯化钕、氯化镁、氯化锂和类离子液体组成,其中类离子液体占电解质总质量的95~97%,氯化钕和氯化镁占电解质总质量的2%~4%,氯化锂占电解质总质量的1%,其中,氯化钕和氯化镁的摩尔比为1:1。本发明的近室温电沉积金属镁钕合金工艺,操作简单,成本低廉,可用于功能材料研制以及表面工程。为低成本的镁钕提取提供技术储备和理论支持。

    一种电化学原位拉曼光谱测量用显微热台和样品池系统

    公开(公告)号:CN105738344B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610263691.3

    申请日:2016-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种电化学原位拉曼光谱测量用显微热台和样品池系统,包括热台主体、热台盖、密封舱、硅碳棒、样品池及底座;所述热台主体底部内侧设置绝缘层,绝缘层上设置保温层,所述密封舱和硅碳棒设置在保温层上部,并且硅碳棒围绕密封舱布置,硅碳棒与热台主体的内壁之间也设置有保温层;样品池置于密封舱内;热台主体底部外侧设置有供底座上支柱插入的底座安装孔、硅碳棒导线通孔、热电偶导线通孔和电极导线通孔。本发明将可通入保护气体和可动态添加样品的密封舱与样品池配合使用,以安装方便、发热量高的硅碳棒为加热体,还在热台盖上设计截面为L形的冷却气孔道,可随时通入冷却气对显微镜头进行冷却,这些设计为高温熔盐拉曼测试提供了有利条件。

    一种铝电解质中锂元素选择性硝酸浸出的方法

    公开(公告)号:CN107974565A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711163121.8

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 王兆文

    Abstract: 本发明公开一种铝电解质中锂元素选择性硝酸浸出的方法,涉及铝电解质提取回收技术领域。其包括以下步骤:S1、将含有锂元素的铝电解质粉碎并筛分;S2、将硝酸与水混合,并调整酸溶液pH值小于4,电位0.015-0.8V之间;S3、将铝电解质加入到酸溶液中,搅拌并加热进行浸出,反应温度为20-85℃,铝电解质加入量依据溶液中氟离子浓度和酸度控制,酸度为pH值小于4,氟离子浓度大于1g/L;S4、将混合液进行过滤、洗涤,得到滤液和过滤物;S5、滤液用于提取锂元素,过滤物经洗涤、干燥,返回电解铝厂生产铝电解质,和/或,返回浸出过程中。本发明选择性浸出锂盐,回收高附加值锂盐,同时得到纯度较高适用于铝电解质生产的工业电解质,电解铝生产的能耗和提取成本低。

    从电解质酸性浸出液中分离氟化锂的方法

    公开(公告)号:CN107937722A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711163076.6

    申请日:2017-11-21

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: Y02P10/234 C22B7/007 C22B3/06 C22B3/44 C22B26/12

    Abstract: 本发明公开一种从电解质酸性浸出液中分离氟化锂的方法,涉及铝电解质提取锂元素的技术领域。其包括以下步骤:S1、配制碱液备用;S2、在搅拌和加热条件下,将碱液加入到铝电解质酸性浸出液中中和反应,加入过程中监测熔盐酸度和氟离子浓度,当pH值大于6,氟离子浓度小于0.08g/L时,停止加碱液;S3、将混合液过滤,滤渣经洗涤、干燥,得到冰晶石产品;滤液蒸发结晶,当监测到氟离子浓度小于0.02g/L时,停止蒸发;S4、将蒸发后溶液过滤,滤饼经洗涤、干燥,得到氟化锂;滤液进行蒸发、结晶、洗涤、干燥,得到无机盐。本发明通过控制氟离子浓度和酸度控制反应过程,使锂离子与其他离子分离,获得高回收率的氟化锂,同时得到高纯度的冰晶石和无机盐产品。

    一种电解法制备金属纳米颗粒的方法

    公开(公告)号:CN107217279A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710399752.3

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C5/02 B82Y40/00

    Abstract: 本发明涉及一种电解法制备金属纳米颗粒的方法,属于电化学冶金与新材料制备技术领域。种电解法制备金属纳米颗粒的方法,所述电解法所用电解液由电解质溶液和H2SO4溶液组成,所述电解液中电解质的浓度为0.4mol/L,H2SO4的浓度为0.2mol/L;所用阴极为W电极,所述W电极的一端为圆锥状,将该端作为阴极工作端,将所述工作端置于电解液表面上方并使之与电解液表面接触;将电解液置于电解槽中,排空电解槽内的空气后进行电解,电解时间为至少1h,电流密度为0.05~0.15A/cm2。本发明制备过程在常温水溶液中完成,节约材料和能源,工艺流程简化,在制备过程中不会使用和产生有毒有害气体,对环境友好。

    一种降低铝电解槽中水平电流的阴极结构

    公开(公告)号:CN106987865A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710372930.3

    申请日:2017-05-24

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/08 C25C3/16

    Abstract: 本发明公开一种降低铝电解槽中水平电流的阴极结构,通过在阴极炭块中添加一层或两层的水平、竖直或有一定倾斜角度的绝缘材料,改变电流从铝液进入到阴极炭块的路径,从而达到降低铝液中水平电流的目的。本发明的优点是:通过在阴极炭块中添加绝缘材料,显著降低铝电解槽中的水平电流,从而有效减小铝液的波动,为铝电解生产节能降耗,而且方法简单易行,无需对现有电解槽结构进行较大改变,改动投资较少。

    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:CN106967998A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710357951.8

    申请日:2017-05-19

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/36 C01P2002/72

    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。

    熔盐电化学原位Raman光谱测量用显微热台

    公开(公告)号:CN104502324B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201410836981.3

    申请日:2014-12-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 熔盐电化学原位Raman光谱测量用显微热台和样品池,属于电化学分析技术领域。显微热台:包括热台外壳、炉膛、热台盖及支柱和底座;在热台外壳内部设有热台外壳循环冷却水路,在炉膛主体顶部设置有样品池放置凹槽,在样品池放置凹槽的左右两侧对称设置有条形凹槽,在条形凹槽和样品池放置凹槽两侧的炉膛主体上均布有电阻丝安装孔,在电阻丝安装孔内设有呈螺旋状的电阻丝,电阻丝与炉膛主体绝缘设置;在热台盖主体内设有热台盖循环冷却水路,在热台盖主体的中部设置有显微镜头通孔。样品池:在坩埚的顶部设有石英盖;在坩埚的上部设有通孔,通孔与条形凹槽相对应;如果坩埚采用导电材质,其可同时作为对电极,也可在坩埚内单独设置对电极。

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