电化学驱动界面重构联合二氧化碳捕获的碳化锆管状阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN118292074A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410556979.4

    申请日:2024-05-07

    IPC分类号: C25D11/26 C25D11/00

    摘要: 本发明实施例公开了电化学驱动界面重构联合二氧化碳捕获的碳化锆管状阵列电极的制备方法,包括步骤:S1、以金属锆电极为阳极、含有硫酸铵和氟化铵的无机溶液为电解液、金属铂电极为阴极,形成第一电解体系;S2、第一电解体系进行第一电解,金属锆电极发生反应生成氧化锆管状阵列;其中,第一电解包括交替进行的电解过程和超声波清洗过程;S3、生成有氧化锆管状阵列的金属锆电极退火处理;S4、以退火处理后的金属锆电极为阴极、石墨电极为阳极,与共晶盐电解质形成第二电解体系;其中,共晶盐电解质包含LiCl和/或CaCl2、NaCl和/或KCl;S5、共晶盐电解质中通入二氧化碳为碳源,加入金属氧化物为碳捕获剂,进行熔盐电解,得到碳化锆管状阵列电极。

    回收废脱硝催化剂制备中高熵二维碳化物纳米材料的方法

    公开(公告)号:CN117886319A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410072857.8

    申请日:2024-01-17

    IPC分类号: C01B32/90 C25B1/01 C25B1/50

    摘要: 本发明公开了一种回收废脱硝催化剂制备中高熵二维碳化物纳米材料的方法。该方法包括:废脱硝催化剂粉末化;将废脱硝催化剂粉末、氧化铝粉末、石墨粉末按设定摩尔比混合,混合过程中添加PVB粘结剂,然后压制成多孔块体;以多孔块体作为第一阴极、石墨电极作为第一阳极,与熔盐电解质组成第一电解体系;向第一电解体系中通入氩气作为保护气氛,设置第一电解体系的电解温度、电解电压进行电解,第一阴极还原生成中高熵MAX陶瓷相;以生成中高熵MAX陶瓷相的第一阴极作为第二阳极、第一阳极作为第二阴极,与熔盐电解质组成第二电解体系;设置第二电解体系的电解温度、电解电压进行电解,中高熵MAX陶瓷相发生电化学刻蚀,得到中高熵二维碳化物纳米材料。

    熔盐介导的碳化锆管状阵列电极的制备方法

    公开(公告)号:CN117904653A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410076042.7

    申请日:2024-01-18

    摘要: 本发明实施例公开了熔盐介导的碳化锆管状阵列电极的制备方法,包括步骤:S1、以金属锆电极为阳极、含有硫酸铵和氟化铵的无机溶液为电解液、金属铂电极为阴极,形成第一电解体系;S2、第一电解体系进行第一电解,金属锆电极发生反应生成氧化锆管状阵列;其中,第一电解包括交替进行的电解过程和超声波清洗过程;S3、生成有氧化锆管状阵列的金属锆电极退火处理;S4、以退火处理后的金属锆电极为阴极、石墨电极为阳极,与共晶盐电解质形成第二电解体系;其中,共晶盐电解质包含LiCl和/或CaCl2、NaCl和/或KCl;S5、共晶盐电解质中通入二氧化碳为碳源,加入金属氧化物为碳捕获剂,进行熔盐电解,得到碳化锆管状阵列电极。

    利用钛精矿制备金属钛、金属铁的方法

    公开(公告)号:CN117867602A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410089802.8

    申请日:2024-01-23

    IPC分类号: C25C3/28 C25C3/34

    摘要: 本发明实施例公开了利用钛精矿制备金属钛、金属铁的方法,包括步骤:S1、钛精矿在还原性气氛中转化为铁钛碳氮氧固溶体;S2、以铁钛碳氮氧固溶体为第一阳极、惰性电极为第一阴极,与共晶盐电解质组成第一电解体系;S3、第一电解体系电解,第一阳极部分溶解,在第一阴极上得到金属铁;S4、以第一阳极的剩余部分为第二阳极、惰性电极为第二阴极,与共晶盐电解质组成第二电解体系;S5、第二电解体系电解,在第二阴极上得到金属钛。工艺流程短、能耗低效率高,能够连续进行,在钛精矿冶炼工业生产领域有良好应用前景。

    废脱硝催化剂回收钛钒钨复合碳化物及杂质分离的方法

    公开(公告)号:CN117865158A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410059919.1

    申请日:2024-01-15

    摘要: 本发明公开了废脱硝催化剂回收钛钒钨复合碳化物及杂质分离的方法。该方法包括:将废脱硝催化剂粉末化;称取设定量的废脱硝催化剂粉末放置在气氛可控管式炉中,设置气氛可控管式炉的温度,并通入空气或氧气,进行预氧化处理;将气氛可控管式炉升温至设定温度,升温过程中,将通入的空气或氧气切换为氩气,待温度升至设定温度后,将氩气切换为甲烷、氢气的混合气体或甲烷、氢气、氮气的混合气体,进行富氢还原反应;待富氢还原反应结束,将甲烷、氢气的混合气体或甲烷、氢气、氮气的混合气体切换为氩气,将气氛可控管式炉冷却至室温,得到富氢还原产物;将富氢还原产物与碱液设置在搅拌反应器中进行碱浸,过滤得到钛钒钨复合碳化物。

    钒铝合金中金属钒的分离纯化方法

    公开(公告)号:CN115637465A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211319324.2

    申请日:2022-10-26

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C25C3/26 C25C3/06

    摘要: 本发明实施例公开的钒铝合金中金属钒的分离纯化方法,包括:取设定量的钒铝合金,与添加剂混合,成型;以成型的钒铝合金为阳极、金属电极为阴极,通过设计电极大小设定阴、阳极电流密度,以碱金属或碱土金属氯化物为熔盐电解质,组成电解体系;组成的电解体系进行恒电流电解,在金属钒沉淀在阳极区,金属铝进入电解质,实现金属钒的分离纯化。

    基于二氧化碳捕获碳化电解精炼高纯金属的方法

    公开(公告)号:CN114657604A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210371271.2

    申请日:2022-04-11

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C25C7/00 C25C7/06

    摘要: 本发明公开了基于二氧化碳捕获碳化电解精炼高纯金属的方法。具体包括:以金属氧化物电极为第一阴极、石墨电极为第一阳极、熔盐电解质组成第一电解体系;将二氧化碳气体通入第一电解体系进行恒电压电解,二氧化碳在熔盐电解质中反应生成碳酸根离子,生成的碳酸根离子在第一阴极上被还原为单质碳,单质碳和脱除部分氧离子的金属氧化物在第一阴极上反应生成金属碳氧固溶体;以生成金属碳氧固溶体的第一阴极为第二阳极,金属电极为第二阴极,与熔盐电解质组成第二电解体系;第二电解体系进行恒电压电解,金属碳氧固溶体被氧化,在第二阴极被还原析出高纯金属,在第二阳极上产出二氧化碳或一氧化碳。

    基于二氧化碳捕获碳化电解精炼高纯金属的方法

    公开(公告)号:CN114657604B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202210371271.2

    申请日:2022-04-11

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C25C7/00 C25C7/06

    摘要: 本发明公开了基于二氧化碳捕获碳化电解精炼高纯金属的方法。具体包括:以金属氧化物电极为第一阴极、石墨电极为第一阳极、熔盐电解质组成第一电解体系;将二氧化碳气体通入第一电解体系进行恒电压电解,二氧化碳在熔盐电解质中反应生成碳酸根离子,生成的碳酸根离子在第一阴极上被还原为单质碳,单质碳和脱除部分氧离子的金属氧化物在第一阴极上反应生成金属碳氧固溶体;以生成金属碳氧固溶体的第一阴极为第二阳极,金属电极为第二阴极,与熔盐电解质组成第二电解体系;第二电解体系进行恒电压电解,金属碳氧固溶体被氧化,在第二阴极被还原析出高纯金属,在第二阳极上产出二氧化碳或一氧化碳。

    氧化铟锡废靶材中回收制备铟锡合金的方法、装置

    公开(公告)号:CN116121816A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211673175.X

    申请日:2022-12-26

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C25C3/36 C25C7/00

    摘要: 本发明公开了一种氧化铟锡废靶材中回收制备铟锡合金的方法,该方法包括:氧化铟锡废靶材制成氧化铟锡废靶颗粒,铺设在电解槽底部;熔盐电解质铺设在氧化铟锡废靶颗粒上方;氧化铟锡废靶材制作成棒状电极,设置在熔盐电解质中;以氧化铟锡棒状电极为阳极,氧化铟锡废靶颗粒作为阴极,与熔盐电解质形成电解体系;加热电解体系使熔盐电解质熔融,连接电解电源进行恒电位电解;电解过程中,氧化铟锡废靶颗粒被还原为液态铟锡合金,液态铟锡下沉到电解槽底部,进行收集;向电解槽中连续加入氧化铟锡废靶颗粒参与电解反应,电解过程连续进行,连续收集铟锡合金。

    氧化铟镓锌靶材的电化学回收再利用方法

    公开(公告)号:CN111979563A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010820246.9

    申请日:2020-08-14

    申请人: 郑州大学

    摘要: 氧化铟镓锌靶材的电化学回收再利用方法,包括:(1)恒电位电解过程:以氧化铟镓锌为原料,以包含氯化钙的熔融盐为电解质,以第一石墨电极为第一阴极,以第二石墨电极为第一阳极,在惰性气体保护下进行恒电位电解,得到铟镓锌合金;(2)恒电流电解过程:以铟镓锌合金为第二阳极,以氯化铵水溶液为电解液,进行恒电流电解,得到铟镓锌氢氧化物沉淀;(3)煅烧过程:煅烧铟镓锌氢氧化物沉淀,得到纳米级铟镓锌氧化物复合粉体。