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公开(公告)号:CN114908378A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210537531.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无隔膜电解金属锰的方法,通过采用选择性电催化析氧阳极代替传统铅合金阳极,抑制阳极Mn2+的贫化,减少阳极泥的生成,同时加装维持电解液pH值稳定的碱液管道,进而去掉了传统电解槽中的假底、隔膜框、隔膜以及阳极液溢流通道,简化了电解槽的结构,提高了生产过程的连续性,并且能够使电解过程槽电压以及能耗降低,大幅度降低了企业的生产成本。
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公开(公告)号:CN114908378B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210537531.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无隔膜电解金属锰的方法,通过采用选择性电催化析氧阳极代替传统铅2+合金阳极,抑制阳极Mn 的贫化,减少阳极泥的生成,同时加装维持电解液pH值稳定的碱液管道,进而去掉了传统电解槽中的假底、隔膜框、隔膜以及阳极液溢流通道,简化了电解槽的结构,提高了生产过程的连续性,并且能够使电解过程槽电压以及能耗降低,大幅度降低了企业的生产成本。
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公开(公告)号:CN111926349B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202010937930.5
申请日:2020-09-09
Applicant: 中南大学
IPC: C25C7/02
Abstract: 本发明公开了一种湿法冶金用复合阳极及其制备方法和应用,所述复合阳极结构为金属基底/非氧化物中间层/选择性电催化析氧层,其中非氧化物中间层可以隔绝氧向金属基底扩散,避免金属基底钝化,选择性电催化析氧层可选择性催化析氧,同时抑制电解液中Mn2+的贫化。所述复合阳极可用于金属锌、锰、铜等有色金属的电化学冶金过程,其中用于金属锰的电沉积时,可以实现阴阳极等电流密度和无隔膜电积,大大降低电积过程能耗,抑制Mn2+在阳极的氧化损失,提高阴极电流效率。
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公开(公告)号:CN115125595A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210719117.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 中南大学
IPC: C25D5/50 , C25D3/54 , C23C10/28 , C22F1/02 , C22F1/18 , C23C8/24 , C23C8/20 , C23C8/62 , C23C8/68
Abstract: 本发明公开了一种钛锰合金涂层的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)在表面经过刻蚀处理的金属Ti片上镀一层金属Mn;(2)将表面镀有金属Mn涂层的钛片进行高温退火处理,得到钛锰涂层材料。本发明所提出的钛锰合金涂层是采用真空、Ar、N2或NH3气氛退火处理,Mn在高温作用下分别通过固相散的方式渗透到金属钛表面,使得钛和锰结合非常紧密,制备的钛锰涂层具有很高的强度,同时与基底的附着力较好;整个制备过程处于隔氧状态,所制备的钛锰合金涂层的纯度高。这种工艺制备的钛锰合金涂层致密平整,强度高,涂层附着力强,成本低,同时制备工艺简单,易于在工艺上实施和大批量生产。
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公开(公告)号:CN115125595B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210719117.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 中南大学
IPC: C25D5/50 , C25D3/54 , C23C10/28 , C22F1/02 , C22F1/18 , C23C8/24 , C23C8/20 , C23C8/62 , C23C8/68
Abstract: 工艺简单,易于在工艺上实施和大批量生产。本发明公开了一种钛锰合金涂层的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)在表面经过刻蚀处理的金属Ti片上镀一层金属Mn;(2)将表面镀有金属Mn涂层的钛片进行高温退火处理,得到钛锰涂层材料。本发明所提出的钛锰合金涂层是采用真空、Ar、N2或NH3气氛退火处理,Mn在高温作用下分别通过固相散的方式渗透到金属钛表面,使得钛和锰结合非常紧密,制备的钛锰涂层具有很高的强度,同时与基底的附着力较好;整个制备过程处于隔氧状态,所制备的钛锰合金涂
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公开(公告)号:CN111926349A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010937930.5
申请日:2020-09-09
Applicant: 中南大学
IPC: C25C7/02
Abstract: 本发明公开了一种湿法冶金用复合阳极及其制备方法和应用,所述复合阳极结构为金属基底/非氧化物中间层/选择性电催化析氧层,其中非氧化物中间层可以隔绝氧向金属基底扩散,避免金属基底钝化,选择性电催化析氧层可选择性催化析氧,同时抑制电解液中Mn2+的贫化。所述复合阳极可用于金属锌、锰、铜等有色金属的电化学冶金过程,其中用于金属锰的电沉积时,可以实现阴阳极等电流密度和无隔膜电积,大大降低电积过程能耗,抑制Mn2+在阳极的氧化损失,提高阴极电流效率。
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