-
公开(公告)号:CN106970066B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710191627.3
申请日:2017-03-28
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于Raman光谱分析技术领域,开发了一种基于Raman光谱法测量高温熔盐体系中气体溶解量的显微热台装置。该显微热台包括热台炉体和热台反应器;热台炉体包括热台炉体外壳、两个以上的硅碳棒、不锈钢夹具和电源线;热台反应器包括热台反应器底部、热台反应器法兰盖、热台螺旋活塞、样品池和石英观察片。本发明样品池上部为密封的石英窗口,防止高温熔盐的挥发物污染镜头表面且保证拉曼入射激光能够通过石英窗口。热台反应器通过热台反应器法兰盖自带的水路循环冷却降温,确保显微热台附近温度不会过高。显微镜头接近样品池表面,适合显微拉曼光谱的测定。硅碳棒长度较长,距离硅碳棒冷端较远,保证坩埚加热均匀,减小样品池内的温度梯度。
-
公开(公告)号:CN109786720A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910104224.X
申请日:2019-02-01
Applicant: 东北大学
Abstract: 用于氯化铝-碳电池的正极材料的制备方法及使用方法,制备方法为:(1)将碳纤维布置于乙醇中超声波清洗,置于水中超声波清洗,在真空条件和80~150℃干燥;(2)将碳原料分散在有机溶剂中,通过超声波处理或高剪切搅拌粉碎并制成悬浊液;(3)将预处理碳纤维布浸泡在悬浊液中;或者将悬浊液滴加或喷涂到预处理碳纤维布表面;取出置于真空条件和80~200℃干燥;使用方法为:采用制得的用于氯化铝-碳电池的正极材料作为正极,将正极、负极、隔膜和电解质组装成氯化铝-碳电池。本发明的方法制备工艺简单、成本低廉,产物性能稳定,可大规模生产。
-
公开(公告)号:CN109536994A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910064363.4
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学
IPC: C25C1/18
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种电沉积法制备金属铅的方法。包括如下步骤:将尿素和氯化咪唑按摩尔比1.8~2.3:1混合,形成尿素-氯化咪唑类离子液体;将氧化铅粉末加入尿素-氯化咪唑类离子液体中,搅拌,氧化铅粉末溶解在尿素-氯化咪唑类离子液体中且摩尔浓度为0.07~0.08mol/L;将电极插入已溶解了氧化铅粉末的尿素-氯化咪唑类离子液体中中,进行电沉积,其中电沉积在恒定电位为-0.4~-1.0V vs.Ag,恒定电流密度为2~8mA/cm2的条件下进行。该方法采用氧化铅作为原料,冶炼过程绿色洁净,无三废,且将尿素和氯化咪唑离子液体混合,降低了生产成本。
-
公开(公告)号:CN109536993A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201910065065.7
申请日:2019-01-23
Applicant: 东北大学
IPC: C25C1/16
Abstract: 本发明属于冶金技术领域,尤其涉及一种低共熔溶剂中电沉积金属锌的方法。包括如下步骤:S1、在惰性气氛下,将碳酰胺和咪唑类离子液体混合,形成碳酰胺-咪唑低共熔溶剂,所述碳酰胺和咪唑类离子液体的摩尔比为1.9~2.1:1;S2、将氧化锌粉末加入所述碳酰胺-咪唑低共熔溶剂中,搅拌得到混合液体;S3、将电极插入所述混合液体中,进行电沉积处理,其中,电沉积的时间为2~6h;S4、电沉积后取出电极,清洗电极表面粘附的电解质,干燥后在电极表面得到金属锌。该方法中采用氧化锌作为电解原料,电沉积过程阳极产生氧气,且碳酰胺-咪唑低共熔溶剂电化学窗口较宽,对水和空气不敏感,电解质可以循环使用。
-
公开(公告)号:CN107587167B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201711024554.5
申请日:2017-10-27
Applicant: 东北大学
IPC: C25C3/18
Abstract: 本发明公开一种含锂铝电解质晶型改变方法,涉及铝电解质提取回收技术领域。其包括以下步骤:S1、将含有锂的铝电解质粉碎;S2、将添加剂与铝电解质粉末混合,混合均匀,获得混合物料,其中,添加剂包括除锂之外的碱金属氧化物、在高温焙烧条件下可转化成碱金属氧化物的除锂之外的碱金属含氧酸盐中的一种或多种,混合物料中铝电解质含有的碱金属氟化物、添加剂在高温焙烧条件下可转化成的碱金属氟化物之和与氟化铝的摩尔比大于3;S3、将混合物料在高温下焙烧。本发明能够使铝电解质中的不可溶性锂盐转化成可溶性锂盐,提高了锂盐浸出率,提高了铝电解质的纯度,降低了电解铝生产能耗。
-
公开(公告)号:CN109371428A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811556218.X
申请日:2018-12-19
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于无机化学技术领域,尤其涉及一种自动检测铝电解质过热度和电解温度的装置和方法。该方法在铝电解槽进行更换阳极的操作时,将铝电解质过热度和电解温度检测双传感器扎入电解质内,将测量数据通过数据传输系统发送至数据分析系统,经过所述数据分析系统的分析,得到铝电解质过热度和电解温度,将分析结果通过所述数据传输系统发送至铝电解槽槽控系统。该方法实时监测电解质过热度和电解温度并将数据发送至槽控系统,降低了工人的劳动强度,提高了劳动生产率和电解槽的智能控制水平。
-
公开(公告)号:CN108950602A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810804275.9
申请日:2018-07-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种用于测定氧化铝结壳量的摇篮架装置及其密度的方法,该装置包括可移动吊臂、称重装置、吊丝、托架、温度测试装置和微电脑,可移动吊臂设于氧化铝电解池的上方,可移动吊臂上安设所述称重装置,称重装置的下方连接吊丝的一端,吊丝的另一端连接托架,称重装置连接并传输测量数据给所述微电脑,温度测试装置伸入氧化铝电解池内,用于测量所述氧化铝电解池的温度,温度测试装置连接并传输测量数据给微电脑。该装置能够对加料过程形成的结壳量进行监测,对氧化铝加料过程进行有效监控。维持良好的氧化铝加料状态,保证电解槽的健康、高效运行,提高生产自动化程度,节能降耗,并减少阳极效应带来的温室气体排放。
-
公开(公告)号:CN107217279B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201710399752.3
申请日:2017-05-31
Applicant: 东北大学
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。
-
公开(公告)号:CN108586347A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810734432.3
申请日:2018-07-06
Applicant: 东北大学
IPC: C07D233/58
Abstract: 一种二取代氟化咪唑类离子液体的合成方法,属于离子液体的合成技术领域。该合成方法为:按摩尔比,二取代卤化咪唑:氟化铵=1:(1.1-1.2)混合原料,在50~70℃,进行超声振荡或搅拌,混合物进行数次抽滤后,在真空旋蒸,得到清液;在50~80℃进行真空干燥12~24h,得到粘稠液体,即为二取代氟化咪唑类离子液体。该方法在合成过程中无多余水带入,除杂过程没有污染性气体的排放而且回收的铵盐可以二次利用,并且成本低,因此有很好的工业化推广前景。
-
公开(公告)号:CN107935015A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711163060.5
申请日:2017-11-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种从电解质酸性浸出液中分离碳酸锂的方法。其包括以下步骤:S1、搅拌和加热下,将可溶性盐溶液加入到铝电解质酸性浸出液中,并监测酸度和氟离子浓度,当pH值大于5,氟离子浓度小于0.01g/L时,停止添加;可溶性盐为MeSO4、MeNO3、MeCl中的一种或多种,Me为可与F-生成沉淀的金属;S2、将反应物过滤,滤渣经洗涤、干燥,得到金属Me的氟化盐;搅拌和加热下,在滤液中加可溶性碳酸盐溶液,当锂离子浓度小于0.08g/L时,反应终止;S3、将滤液过滤,滤饼经洗涤、干燥得到碳酸锂;滤液蒸发、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,获得高回收率碳酸锂,同时得到高纯度的氟化物和无机盐产品。
-
-
-
-
-
-
-
-
-