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251.
采用基于隔膜电积湿法冶金新工艺从废弃电路板铜锡多金属粉中高效提取金属锡,研究并优化了铜锡多金属粉浸出及隔膜电积提锡工艺.浸出实验结果表明,在温度为40℃,初始Sn~(4+)质量浓度50 g/L,HCl浓度4 mol/L,液固比为5∶1,循环浸出三次的条件下,锡浸出率约为96%,最终浸出液中Sn~(2+)质量浓度68.58 g/L.锡隔膜电积实验表明,在Sn~(2+)质量浓度40~100 g/L,HCl浓度3 mol/L,温度35℃,电流密度200 A/m2的条件下,阴极电流效率97.51%,能耗低于1 200 k Wh/t.在此优化条件下进行隔膜电积8 h,得到平整、致密且纯度99.9%的阴极锡板. 相似文献
252.
分别以废旧电池中回收的锰氧化物和MnO2为处理剂,对活性艳蓝模拟的染料废水进行了脱色实验。实验结果表明,初始的pH是影响脱色效率的主导因素,当pH=2,投加量为85 mg/L,反应时间t=33 min时,分别通过两个处理剂处理后废水的脱色率都在70%以上,而且通过30 min反应后的紫外扫描发现,锰氧化物更有利于染料废水的脱色,为废旧电池资源化利用提供了新途径。 相似文献
253.
介绍了用二恶烷吸收氮氧化物(主要是二氧化氮)得二恶烷与氮氧化物的加合物,然后用这种加合物在二恶烷体系中与取代乙酰苯胺类化合物作用可方便地得到一系列的芳香族重氮盐晶体,并经过元素分析,红外光谱和核磁共振谱对其进行了表征。 相似文献
254.
《复旦学报(自然科学版)》2007,(5)
1 Results The discovery of thefamily of mercury cupratesinthe eighties ,which present the highest Curie Temper-ature (Tc) among all known High Temperature Super-Conductors (HTSC) ,triggered 相似文献
255.
选用氧化物中非氧原子的电荷半径比、电负性等影响酸碱性的参数,运用模糊聚类分析方法对氧化物进行了分类,MATLAB的编程分析表明其分类结果符合实验结果。 相似文献
256.
采用X光粉末衍射分析(XRD)、穆斯堡尔谱(Msbauer)等光谱技术,研究了不同还原条件下铁单元与Al2O3载体的相互作用,发现在还原过程中,由于这种强的相互作用而在铁单元与Al2O3载体的界面上形成一种新的较为稳定的FeAl2O4相,致使铁单元即使在非常苛刻的条件下也难以完全还原到零价态,从而给出低的催化活性. 相似文献
257.
用不同制备方式得到了三种MgFe复合氧化物和混合物 ,即机械混合的Fe2 O3 +MgO ;以MgO为载体 ,浸渍法制备的Fe2 O3 /MgO ;以MgFe水滑石类为前驱体 ,经焙烧制得MgFeOx.分别测定了三种材料对SO2 氧化吸附的速率和硫容量 ,发现MgFeOx 脱硫性能最好 ,硫容量达到 1.4gSO2 / (g吸附剂 ) .通过BET ,XRD和IR的表征 ,分析了材料脱硫性能好的原因 ,主要是高度分散状态的MgFeOx 中Mg和Fe的协同作用 ,Fe3 + 起到了催化氧化的作用 ,Mg是吸附中心 ,氧化和吸附的耦合加快了MgFeOx 对SO2 的吸附速率 ,增加了硫容量 相似文献
258.
难选锡中矿经高温氯化制得的氯化焙球中各有色金属含量符合要求,但其抗压强度较低,达不到高炉炼铁的要求.为提高氯化焙球的抗压强度,对难选锡中矿氯化焙球的高温氧化固结进行了研究,考察了氧化固结温度、恒温时间、气氛和升温速度等对氯化焙球氧化固结时强度的影响,获得了最佳的固结条件温度1200℃,恒温时间35min,氧化气氛中氧的质量分数10%~12%,升温速度8~9℃/min.在最佳条件下,获得的氧化焙球中铁的质量分数达40%以上,其它各有色金属的质量分数分别为w(Sn)<0.02%,w(Pb)<0.02%,w(As)<0.05%,w(Zn)<0.04%,w(Cu)<0.18%,而且氧化焙球的抗压强度达到了1500Pa左右,满足了高炉炼铁的要求. 相似文献
259.
对碱液吸收含NOx工艺尾气进行了研究,从理论和实验上分析了碱度、氧化度、温度、喷淋密度和填料高度对吸收效果的影响.结果表明:氮氧化物的吸收率随温度的升高而降低,且吸收主要发生在填料塔的进口端附近;对于低浓度含氮氧化物工艺尾气而言,在碱度为20~40 g/L,喷淋密度为10~12 m3/(m2·h),氧化度为50%左右时,吸收效果最佳. 相似文献
260.
Introduction of manganese based lithium-ion Sieve-A review 总被引:1,自引:0,他引:1
《自然科学进展(英文版)》2020,30(2):139-152
With the large-scale use of lithium-ion batteries,the global demand for lithium resources has increased dramatically.It is essential to extract lithium resources from liquid lithium sources such as brine and seawater,as well as recycled waste lithium-ion batteries.Among various liquid lithium extraction technologies,lithium ionsieve(LIS) adsorption is considered to be the most promising method for its low energy consumption and environment-friendly.This method has advantages of excellent lithium uptake capacity,high selective,and good regeneration performance.In this review,we summarized the development of lithium manganese oxides(LMO)-type LIS,including the chemical structure,lithium intercalation/de-intercalation mechanism,preparation methods and forming technology of this material.The problems in the industrial application of ion-sieves are put forward,and the future research directions are prospected. 相似文献