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1.
<正> 本文绘制了黄铜矿-水系的高温电位 pH 图,以阐明含铜铁硫化矿浸出的热力学行为。计算所用高温离子热容系用 Criss 和 Cobble 的“离子熵对应原理”数据。(一)引用的关系式对于有电子参与的氧化还原反应:  相似文献   
2.
黄振谦 《金属学报》1982,18(2):211-220
本文基于溶液各组成同时处于平衡的热力学原理,分析 Cu-Fe-S-Cl~--H_2O系的热力学平衡,从而绘制了黄铜矿-Cl~--H_2O 系的电位-pH 图.从热力学分析表明,当 Cl 含量在一定范围内,该体系出现一个 CuCl 稳定区.Cl 量过低或过高,CuCl 都会消失.文中同时还讨论了从 Cu-Fe-S-Cl~--H_2O 系中获得 CuCl 的可能性.  相似文献   
3.
报道了分光光度法测定痕量汞的一种新方法。在聚乙烯醇存在下 ,汞(II)与硫氰酸盐和丁基罗丹明B形成多元离子缔合物 ,且稳定。在实验条件下 ,在580nm处有最大吸收波长 ,表观摩尔吸光系数为7.08×105L·mol -1·cm -1,Hg(II)在0~6μg/25mL范围内服从比耳定律。通过对几种市售电池及水样中汞含量测定 ,表明体系具有较强的抗干扰能力 ,仅铁(III)、锌(II)干扰汞(II)的测定 ,可加入5 %抗坏血酸和10%柠檬酸掩蔽。该方法具有操作简便、快速、选择性和重现性好的特点 ,适于电池及废水中痕量汞(II)的测定  相似文献   
4.
锌镍电池   总被引:2,自引:2,他引:0  
锌镍电池的制造与应用已有多年历史。近年来,锌镍电池的性能有了较大的改善。本文针对锌镍电池使用中出现的一些问题,概述了解决这些问题的多种技术。指出锌镍电池具有良好的推广应用前景。  相似文献   
5.
锂离子电池负极材料的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了一种新型的改性活性石墨,测量其电化学容量超过257mAh/g,并具有开路电压高,充放电效率好等优异性能,适宜用作锂离子电池(RCB)的负极材料。文中还研究了CO_2气体能很好地提高RCB碳电极的性能。通过FT—IR检测,认为是由于形成了含Li_2CO_3的SEI半透膜,有利于锂离子的通过,而阻止溶剂进一步在电极上分解。  相似文献   
6.
<正> 图(2)、(3)是根据以下条件绘制的:1大气压,溶液含铜、铁离子活度均为10~(-3)或者10~(-6)(M),每个含硫组分活度为10~(-1)(M),温度分别为100℃与150℃。从图可看出黄铜矿在水溶液中的稳定区随温度的升高有所收缩,其收缩幅度在碱性区域内比较大,而在酸性区内则很小,硫的稳定区也有类似情况,所以黄铜矿与硫的重叠区升温时变得更小。  相似文献   
7.
Co含量对MH-Ni电池性能的影响   总被引:4,自引:0,他引:4  
详细讨论了Co含量对MH Ni电池性能的若干影响 ,得出Co含量增加可改善AB5型贮氢合金的力学性能和热力学性能 ,但会造成AB5型贮氢合金动力学性能明显降低。因而 ,控制合金中Co的含量对改善MH Ni电池性能有着极其重要的意义。实践表明 ,在改变B侧组成的同时 ,调整A侧组成 ,即使合金中Co的用量降到 3 % ,也能得到性能优异的贮氢合金  相似文献   
8.
贮氢合金电极在山梨醇制备中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
唐征  黄振谦  唐有根  于金刚 《精细化工》2000,17(Z1):111-113
用贮氢合金作催化还原电极恒电位电解葡萄糖 ,得出合金的表面处理及电极的活化可提高山梨醇电流效率至 80 %以上的结论。同时贮氢电极与Pb电极及发泡Ni电极作了对比 ,发现电解葡萄糖制备山梨醇过程中 ,贮氢电极是较好的还原电极。用贮氢电极 (2 )做阴极 ,30℃ ,电流密度为 80 0mA/dm2 ,葡萄糖溶液及硫酸钠支持电解质浓度均为 0 .5mol/L ,pH =8的条件下 ,电解葡萄糖制山梨醇电流效率高达 94% ,葡萄糖转化率达 80 %以上。  相似文献   
9.
碱性锌锰电池中微量汞的测定   总被引:3,自引:0,他引:3  
李元高  刘开宇  唐有根  黄振谦 《电池》2000,30(5):228-230
采用分光光度法对电池中微量汞进行测定。在聚乙烯醇存在下,汞与硫氰酸盐和丁基罗丹明B形成多元离子缔合物,在 580nm处有最大吸收波长,0~6μg/25ml范围内服从比尔定律,表观摩尔吸光系数为 7.08×105 L/mol·cm。本方法具有操作简便,快速,选择性和重现性好的特点。测定中除铁(Ⅲ),锌(Ⅱ)外,电池中存在的其它元素均不干扰测定。  相似文献   
10.
本文基于溶液各组成同时处于平衡的热力学原理,分析 Cu-Fe-S-Cl~--H_2O系的热力学平衡,从而绘制了黄铜矿-Cl~--H_2O 系的电位-pH 图.从热力学分析表明,当 Cl 含量在一定范围内,该体系出现一个 CuCl 稳定区.Cl 量过低或过高,CuCl 都会消失.文中同时还讨论了从 Cu-Fe-S-Cl~--H_2O 系中获得 CuCl 的可能性.  相似文献   
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