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公开(公告)号:CN115305512A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110499337.1
申请日:2021-05-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种熔盐电解制备金属锆的方法,包括:将液态合金置于电解槽底部,其熔化后能将电解槽分隔为阳极室和阴极室;向所述阳极室加入卤化物熔盐,向所述阴极室加入含锆卤化物熔盐;向所述阳极室加入原料二氧化锆,电解槽升温至反应温度,然后将阳极和阴极分别浸入所述阳极室卤化物熔盐和所述阴极室含锆卤化物熔盐中,通电电解,金属锆在阴极析出。所述制备方法避免了四氯化锆制备过程对环境的污染以及由此导致的高生产成本,还原得到的锆溶解进入液态合金,不会对氧离子的扩散造成阻碍,并且能够很好的除去原料中的杂质,对二氧化锆纯度要求低,对原料的适应性好,更能实现金属锆的连续生产。
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公开(公告)号:CN115305504A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110499617.2
申请日:2021-05-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种熔盐电解制备金属铍的方法,包括先构建阳极室内盛有阳极熔盐电解质并插有阳极,阴极室内盛有阴极熔盐电解质并插有阴极,阳极熔盐电解质和阴极熔盐电解质互不接触而通过电解槽内底部的液态合金相连接的电化学体系;向阳极室中加入氧化铍,通电电解,即可在阴极得到固态金属铍。本发明所述的方法以氧化铍为原料,安全环保,成本较低;且对氧化铍纯度要求低,对原料的适应性好,所得金属铍的纯度较高。
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公开(公告)号:CN116265619A
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202111553824.8
申请日:2021-12-17
Abstract: 本发明涉及一种双室熔盐电解制备高熔点金属的方法,属高熔点金属冶炼领域。所述方法利用双室电解槽实施,阳极室内盛有阳极熔盐并插有阳极,阴极室内盛有阴极熔盐并插有阴极,电解槽内底部还盛有液态合金。在通电运行条件下,阳极发生氧化反应被消耗并产生高熔点金属离子,阴极表面发生还原反应并生成高熔点金属产物。本发明具有生产连续、电解原料广泛、产物纯度高、操作适应性强等优点。
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公开(公告)号:CN116026901A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111240785.6
申请日:2021-10-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开一种锂离子浓度检测系统,包括:控制模块,用于向扫描信号发生模块发送控制指令;扫描信号发生模块,用于根据控制指令产生恒电势产生模块所需的信号;恒电势产生模块,与聚阴离子型化合物电极模块连接,用于向聚阴离子型化合物电极模块提供扫描电压;工作电极、辅助电极和参比电极;本发明可以通过控制模块实时采集工作电极的特征电流,进而确定待测溶液中的锂离子浓度。实现了锂离子的在线和离线检测。可以简单、低成本、快速地用于锂离子的浓度的测试。用于工业生产时,可将锂离子浓度传送给工艺系统,进而根据锂离子浓度实时对工艺进行调整,具有实时在线、精确高效的特点。
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公开(公告)号:CN116334693A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202111553856.8
申请日:2021-12-17
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种熔盐电解制备金属镁的方法,属于镁冶金领域。所述方法采用具有阳极室和阴极室的电解槽,电解槽内底部还盛有液态合金。阳极室内盛有阳极熔盐并插有阳极,阴极室内盛有阴极熔盐并插有阴极。在通电运行条件下,阳极发生原位氯化反应被消耗并产生镁离子,阴极表面发生还原反应并生成金属镁产物。本发明具有生产连续、电解原料广泛、产物纯度高、操作适应性强等优点。
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公开(公告)号:CN116026908A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111242383.X
申请日:2021-10-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种用聚阴离子型化合物材料伏安分析锂的方法、锂离子伏安分析用聚阴离子型化合物电极及其制备方法、锂离子伏安分析用装置,属于锂离子分析技术领域。该方法通过电化学还原或氧化反应,使用聚阴离子型化合物对锂离子进行伏安分析,利用所得电流和锂离子浓度之间呈现的线性关系确定锂离子浓度;其中,进行伏安分析时,锂离子可嵌入聚阴离子型化合物或锂离子从含锂的聚阴离子型化合物脱出。本发明使用聚阴离子型化合物材料伏安分析锂离子浓度,材料导电性好,合成简单,对锂离子的选择性好。
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公开(公告)号:CN216013223U
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202122571295.6
申请日:2021-10-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开一种锂离子浓度检测系统,包括:控制模块,用于向扫描信号发生模块发送控制指令;扫描信号发生模块,用于根据控制指令产生恒电势产生模块所需的信号;恒电势产生模块,与聚阴离子型化合物电极模块连接,用于向聚阴离子型化合物电极模块提供扫描电压;工作电极、辅助电极和参比电极;本实用新型可以通过控制模块实时采集工作电极的特征电流,进而确定待测溶液中的锂离子浓度。实现了锂离子的在线和离线检测。可以简单、低成本、快速地用于锂离子的浓度的测试。用于工业生产时,可将锂离子浓度传送给工艺系统,进而根据锂离子浓度实时对工艺进行调整,具有实时在线、精确高效的特点。
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