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71.
大型预焙阳极铝电解槽内衬结构优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
以电解槽内衬结构设计优化为突破口,开发一种新型曲面阴极结构电解槽,通过多物理场有限元数值仿真,研究新型结构槽的热平衡、物理场分布特征及在低极距下高效运行的稳定性.试验结果表明,新型结构槽能在保持高电流效率的前提下在低电压稳定运行,吨铝直流电耗为12 331 kW·h,并可有效延长电解槽使用寿命.  相似文献   
72.
成对电解法制取葡萄糖酸和山梨醇   总被引:1,自引:0,他引:1  
探讨了用葡萄糖成对电解氧化还原法制取葡萄糖酸和山梨醇的工艺条件,对直接电解法和间接电解法进行了研究比较,分析了它们的优缺点,以期打到实现工业化生产的途径。  相似文献   
73.
Fe/C法去除地下水中TCE与PCE的影响因素研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
运用实验室批量试验,采用Fe/C微电解对地下水中的三氯乙烯(TCE)与四氯乙烯(PCE)污染物的去除进行了研究,确定了实验的主要影响因素为铁炭质量比及溶液pH值。实验的最优条件为采用质量比为1:1椰壳炭和50目铁粉,溶液pH=5,温度25℃。在最优条件下,Fe/C微电解对TCE与PCE混合废水的处理结果表明,Fe/C法对TCE的去除率为82.4FfFf,对PCE的去除率为59.4FfFf。  相似文献   
74.
根据阿基米德定律,测定了nNaF·AlF3-Al2O3-CaF2-ZrO2熔盐体系的密度,并研究了温度、ZrO2质量分数和NaF与AlF3物质的量比对体系密度的影响.结果表明,密度随着温度的升高和NaF与AlF3物质的量比的降低明显减小.在温度为980℃时,2.4NaF·AlF3-3%Al2O3-3%CaF2(质量分数,下同)电解质密度和ZrO2(0~5%)质量分数之间存在线性关系,即随着ZrO2质量分数的升高,电解质密度增加,线性方程为ρt(g·cm-3)=0.028 44.w(ZrO2)+2.045(r=0.9992).在所研究范围内,当电解质中加入ZrO2时,每增加1%ZrO2,密度相应提高约0.02 g·cm-3.  相似文献   
75.
根据离子在外电场作用下同时发生电迁移传质和浓度扩散传质的特性,建立了电渗电解脱盐过程的数学模型,并用实验对数学模型进行了验证.实验结果表明,在高电流密度下,实验测定浓度值与数学模型的理论值吻合;在低电流密度下,实验值偏离理论值  相似文献   
76.
利用固体透氧膜(SOM)法直接由含钛渣还原制备金属钛及其合金。将粉态含钛渣压片制成阴极,以YSZ管内碳粉饱和的铜液为阳极,以1100℃电解温度、3.5V槽电压在CaCl2熔盐中电解,研究成型压力及电解时间对电解产物的影响,分析电解过程中的杂质行为。结果表明,随电解时间的延长,电解产物中的钛、铁含量不断增大,产物颗粒形貌趋于匀细疏松;对于铁钛渣,电解6h可获得钛铁合金;对于高钛渣,成型压力为3MPa时,电解4h可除去氧,电解6h可获得纯金属钛;较小成型压力下的多孔阴极有利于杂质元素的去除。  相似文献   
77.
本文采用CNDO/2方法研究了炼铝用碳阳极中添加三氟化铝的吸附行为,通过优化得到了吸附的最佳模型,量子化学计算结果表明;三氟化铝添加到炼铝用碳阳极中起传输电子的电桥作用,是碳阳极发生空气氧化以及铝电解时生成氧气的氧化反应的抑制剂,理论计算与实验结果吻合较好。  相似文献   
78.
设计了一种用于流通体系电解池,将恒电流电解法与流动注射技术相结合,在线定量产生不稳定化学发光试剂Mn(III),使其浓度和反应进度得以在线控制,并基于Mn(III)能够氧化利血平产生化学发光,建立了电生Mn(III)化学发光法测定利血平的新方法,其线性范围为1.0*10^-7-1.0*10^-4g/mL,相对标准偏差为2.3%(c=5.0*10^-6g/mL,n=11),该方法可用于针剂中利血平含量的测定。  相似文献   
79.
采用Fe(phen)32 光度法测定了辉光放电电解过程中产生的羟基自由基(.OH),考察了本方法的可行性及工作电压、溶液电导率和初始pH对.OH生成浓度的影响.结果表明,在电压为560 V,溶液电导率为4.500 mS/cm,初始pH=3.20的情况下,在盐桥装置中60 min内捕获到.OH的浓度约为1.01×10-4mol/L.  相似文献   
80.
铝电解生产过程中,由于氧化铝中含有少量的氧化锂导致电解质中氟化锂含量升高,锂元素向阴极内衬中渗透.通过X射线衍射分析与扫描电镜分析,对电解质和阴极炭块中锂元素的存在形式进行了研究,探讨了铝电解过程中锂元素的阴极渗透机理.结果表明:电解质中的锂主要以LiNa2AlF6形式存在;电解过程中,电解质中的部分锂离子被铝还原为金属锂并进入铝液中,铝液中锂摩尔分数与电解质中的氟化锂摩尔分数成正比;电解质中的锂主要以氟化物形式通过阴极炭块中的开气孔和裂缝向阴极炭块中渗透,铝液中的锂不会通过铝液向阴极炭块内部扩散.  相似文献   
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