一种电解二氧化碳制备氧气的方法

    公开(公告)号:CN103590064B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201310609917.7

    申请日:2013-11-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种电解二氧化碳制备氧气的方法,属于电化学技术领域,按以下步骤进行:(1)将无水LiF和Li2CO3按摩尔比(0.5~1.5):1混合均匀,获得混合物料;(2)向混合物料中加入添加剂并混合均匀,制成电解质熔盐;(3)将电解质熔盐置于电解槽中,加热至690~700℃,然后向电解质熔盐中通入CO2气体,并采用Ni电极或Ti电极为阴极,采用Pt电极、Fe-Ni合金电极或Fe-Ni-Al2O3合金电极为阳极,对电解质熔盐通电进行电解;在阳极生成氧气。本发明的方法通过熔盐吸收二氧化碳进行电解,熔盐体系电导率高、电极寿命长,操作方便、环境友好;制备的氧气纯度高。

    一种利用熔盐电沉积法制备金属铝及其合金的方法

    公开(公告)号:CN105112963A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510653077.3

    申请日:2015-10-10

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种利用熔盐电沉积法制备金属铝及其合金的方法,工艺步骤为:(1)采用真空干燥处理的酰胺类化合物制备熔盐电解液;(2)以铜片或不锈钢作为阴极,石墨或炭素材料作为阳极,电沉积制备金属铝或铝合金;(3)电解结束后取出铜片或不锈钢片,得到沉积在表面的金属铝或铝-其它金属合金。本发明采用酰胺铝熔盐作为电沉积铝及其合金的介质,可以使电解过程在室温下进行,节约能源的同时减轻了电解质对设备的腐蚀;并且使金属铝的收率达到99%;此外,本发明方案制备过程的熔盐价格相对便宜、共晶温度低,较现有铝及其合金的制备工艺,可提高金属铝的收率并且降低生产成本。此外,本发明方法过程简单,容易操作。

    一种利用离子液体低温电沉积制备钴锰合金的方法

    公开(公告)号:CN105018982A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410698708.9

    申请日:2014-11-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种利用离子液体低温电沉积制备钴锰合金的方法,其特点是包括以下步骤:1)在惰性气氛下,将无水CoCl2和无水MnX2溶解于离子液体中,并搅拌混合均匀形成离子液体电解液;2)在惰性气氛下,以经过处理的铜片作为阴极,铂或石墨作为阳极,在电解温度为60~110℃,采用恒电位方式,控制电位为-1.1~-1.5 V (vs. Ag)条件下并在步骤1)制备得到的离子液体电解液中电沉积1~4h;3)电解结束后取出铜片清洗,烘干,得到沉积在铜片表面的钴锰合金。本发明所用的离子液体无毒、不挥发、热稳定性高且可重复利用,因而具有电解温度低、能耗省、污染小和对设备腐蚀较轻等优势。

    一种低硼磷冶金级硅的制备方法

    公开(公告)号:CN104593828A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201410852837.9

    申请日:2014-12-18

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C25C3/36 C01B33/037

    Abstract: 本发明公开了一种低硼磷冶金级硅的制备方法,以熔盐电解法为核心技术电解制备铝硅合金,其中电解质体系为冰晶石熔盐体系,并添加Al2O3、CaO、NaCl和原料SiO2粉末,熔盐中加入一定质量的铝块,以铁镍合金为惰性阳极,液态金属铝为阴极电解制备铝硅合金。本发明利用铁镍惰性阳极电解制备铝硅合金,可避免碳消耗阳极带入的硼、磷等杂质造成后续硅中除杂的困难,节约了后续除杂的成本,具有一定的经济效益;阳极电解产生的气体为绿色气体氧气,大大减少了对环境的污染,能够实现清洁生产从而具有一定的社会效益。

    一种透明电解槽装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN104313646A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410581592.0

    申请日:2014-10-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种透明电解槽装置及其使用方法,装置包括电加热炉、坩埚、电极系统、摄像采集系统和光源系统;电加热炉侧壁上设有光源入口,侧壁和/或底壁设有采集窗口;光源入口为石英窗口或狭缝。方法为:(1)将电解质置于坩埚内,加入或不加入示踪粒子,通过电加热炉加热使电解质熔化并高于电解质熔点10~30℃;(2)向电极系统施加电信号,光线通过光源入口,并通过坩埚进入电解质,通过侧部和/或底部的摄像采集系统对影像进行采集,并通过计算机进行处理,观测气泡行为或电解质流场行为。本发明的装置将加热炉设计成底部开孔结构,直接从底部观察气泡、电解质等的行为,有助于对研究过程的深入理解;装置结构简单,可操作性强。

    一种熔盐电解-浇铸直接制备铝合金的装置及方法

    公开(公告)号:CN103993335A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410233683.5

    申请日:2014-05-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种熔盐电解-浇铸直接制备铝合金的装置及方法,属于电解冶金技术领域,装置由电解槽系统及其下方的浇铸系统组成;浇铸通道与底口通道连通;方法为:(1)将阴极母合金和熔盐电解质加入到石墨坩埚内,加热熔化;加入电解原料并与熔盐电解质混合均匀;(2)将石墨阳极浸入到熔盐电解质中;(3)将电位测试探头插入到熔化的阴极母合金中;(4)通电进行电解,当电压表上的示数达到目标值后停止;(5)将浇铸加热炉抽真空或通入惰性气体,并加热至650~750℃;(6)打开底口旋塞使石墨坩埚,铝合金熔体进入模具,电磁搅拌,凝固后获得铝合金锭。本发明的方法装置操作方便,与传统方法相比方法简单易行,制备的铝合金成分分布均匀复合要求,具有良好的应用前景。

    一种提高铝电解工艺中氧化铝溶解速率的方法

    公开(公告)号:CN102312252B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201110267250.8

    申请日:2011-09-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于铝电解技术领域,具体涉及一种提高铝电解工艺中氧化铝溶解速率的方法。其要点是,向电解槽中加入载氟氧化铝、高灼减氧化铝或者含添加剂的氧化铝作为电解原料,氧化铝在溶解过程中能逸出氟化氢、水蒸气或者二氧化碳起到搅拌作用,极大地提高了氧化铝在电解槽中的溶解速率。本发明方工艺极其简单,成本低廉,可有效提高氧化铝的溶解速率,提高电解工艺的电流效率,降低电解温度,从而降低行业能耗,节省能源,可在工业生产中广泛推广应用。

    一种测量铝电解质温度和初晶温度的装置及方法

    公开(公告)号:CN102494789B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110445908.X

    申请日:2011-12-28

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种测量铝电解质温度和初晶温度的装置及方法,装置由探头Ⅰ和探头Ⅱ、分析仪器和升降装置构成,两个温度传感器与分析仪器装配在一起,两个保护套固定在升降装置上;温度传感器插入保护套管内的小孔中;方法为:两个探头插入到熔融电解质中,分析仪器记录两个探头的温度,建立温度-时间关系曲线;当温度都恒定不变时停止记录;建立温度差-温度曲线,温度差-温度曲线中停止记录时,该处对应的探头Ⅰ测得的温度为电解质温度;温度差-温度曲线中电解质温度前第一个峰值点处对应的探头Ⅰ测得的温度即为电解质的初晶温度。本发明的装置及方法具有测量结果准确,重复测量稳定,便于操作的效果。

    一种室温熔盐电沉积制备Ni-Ti表面钽镀层的方法

    公开(公告)号:CN103074650A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310017025.8

    申请日:2013-01-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于一种功能材料涂层制备,特别涉及一种室温熔盐电沉积制备Ni-Ti表面钽镀层的方法,包括以下步骤:在卤化锂或双三氟磺酸亚胺锂(CF3SO2)2N­-Li的任意一种中添加双三氟磺酸亚胺丁基吡咯(CF3SO2)2N-BPy或氯化丁基吡咯BPy-Cl的任意一种,再添加K2TaF7或TaCl5提供钽源,组成电解质;阳极材料为石墨或金属钽,阴极为Ni-Ti合金,在电解质的初晶温度之上10~40℃进行电沉积,电流密度0.005~0.01A/cm2,电解3~5h,在阴极表面得到致密的钽涂层。本发明的电沉积温度低,操作方便,成本低廉,通过控制电流密度,可以得到成分均匀的钽涂层。

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