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1.
开展了硫酸体系中Cyanex272的萃镓性能研究,详细考察了萃取与反萃过程条件参数对镓萃取与反萃的影响,绘制了萃取与反萃等温线,并模拟了多级逆流试验。结果表明,含290 mg/L Ga~(3+),pH=2.0的硫酸镓溶液,采用有机相体积分数为15%Cyanex272+85%磺化煤油,控制O/A=1∶4,萃取温度25℃,萃取时间10min,经4级逆流萃取,镓萃取率为99.50%;负载镓有机相,用100g/L H_2SO_4溶液反萃,控制O/A=10∶1,反萃温度25℃,反萃时间10min,经4级逆流反萃,镓反萃率为98.11%,镓富集于反萃液中,富集倍数近40倍。经中和沉淀、焙烧后,可得到氧化镓产品。  相似文献   
2.
引入多孔基底是提高铅基复合阳极铅基底与氧化涂层结合稳定性的有效方法。采用恒电位阳极氧化技术在金属铅表面构建多孔PbO_2结构,研究了氯化铵、氟化铵、醋酸铵、草酸铵4种侵蚀剂对PbO_2多孔结构形貌的影响,并优选出氟化铵为侵蚀剂;进一步研究氧化电压、温度、水添加量、氟化铵添加量、氧化时间对PbO_2多孔结构形貌的影响,在下述较优工艺条件下,可以在铅表面构建孔洞较均一的多孔PbO_2结构:氧化电压15V、温度25℃、水添加量1.25%、氟化铵添加量每100mL乙二醇0.3g、氧化时间6h。  相似文献   
3.
氯离子对Pb-Ag-RE合金阳极电化学行为的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用恒流极化,SEM,XRD,EIS和Tafel扫描对比研究了Pb-Ag-RE合金阳极在无Cl-和含500 mg/L Cl-H2SO4溶液中的腐蚀行为和析氧行为.结果表明,Pb-Ag-RE阳极在含Cl-电解液中生成的氧化膜层出现"火山口"状孔洞,合金基底上分布着大量的腐蚀坑,呈现出明显的局部腐蚀特征.此外,Cl-的存在会减少阳极表面氧化膜层中Pb O2的含量,抑制析氧反应中间产物的生成和吸附,进而增加析氧反应传荷阻抗.因此,500 mg/L的Cl-对Pb-Ag-RE合金阳极的耐腐蚀性能和析氧活性均会造成不利影响,工业生产中应尽量降低电解液中Cl-的浓度.  相似文献   
4.
铅合金由于在硫酸体系中稳定性好而广泛应用于湿法冶金电沉积工序。铅合金的耐腐蚀性能不仅影响生产成本,还会影响阴极产品质量,因此耐腐蚀性能是评价铅合金优劣的关键因素。简要综述了铅合金的晶粒尺寸,二次相形貌及分布和轧制对其腐蚀行为的影响。总结了具有理想耐腐蚀性能的铅合金的微观结构的特征,并对铅合金晶界工程和微区腐蚀行为研究提出了展望。  相似文献   
5.
6.
正采用循环伏安法,计时电位法,Tafel测试对比研究了三种具有不同金相组织结构的Pb-Ag-RE阳极的析氧行为。金相组织中不同相的含量和分布影响阳极氧化成膜,进而影响阳极电化学行为。铅基合金阳极广泛地应用于有色金属提取冶金,如Zn,Cu,Co,Mn,Ni等的湿法电沉积。目前,国内外研究者主要通过优化合金成分和机械加工方式来改善铅基合金阳极耐腐蚀性能、析氧活性和使用寿命。本质上,优化合金成分和机械加工都是通过改变  相似文献   
7.
对校企科研院所在产学研合作过程存在的问题,冶金专业创新型人才培养过程的问题进行了分析总结,从优化教学大纲,完善专业课程体系,提升教师实践能力与科研创新能力,优化产学研合作模式,搭建平台等方面,提出了产学研合作背景下冶金工程专业创新型人才培养举措.  相似文献   
8.
甲酚磺酸(CSA)有毒,刺激性强。为替代酸性硫酸亚锡电解体系中的甲酚磺酸,研究了茶叶、大蒜、黄瓜等植物提取液在酸性硫酸亚锡电解体系中的作用。结果表明:植物提取液能降低Sn~(2+)沉积速率,提高阴极锡平整度及电流效率;植物提取液中的有效成分抗坏血酸(VC)、D-葡萄糖(DGlu)和芦丁(Rut)对锡电解影响较大,会使阴极锡整平效果较差,但VC相较于DGlu和Rut更能提高电解液稳定性和电流效率;对抗坏血酸(VC)和苯磺酸钠(SB)进行复配并用于锡电解体系,在硫酸、硫酸亚锡质量浓度分别为60、24 g/L,抗坏血酸、苯磺酸钠质量浓度分别为6、6 g/L,极距5 cm,温度35℃,电流密度100 A/m~2条件下,电解效果与甲酚磺酸体系的电解效果相当。  相似文献   
9.
以泡沫镍(NF)为基体,先在由0.10 mol/L NiCl2·6H2O、0.63 g/mL氯化胆碱和50%(体积分数)乙二醇组成的低共熔溶剂中电镀得到NF/Ni,再对其水热硫化而得到NF/Ni3S2电极.采用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、线性扫描伏安法和恒流极化分析了NF/Ni3S2阳极的表面形貌、物相组成及电化学性...  相似文献   
10.
高镁低品位铜镍矿氧压硫酸浸出液综合回收研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对高镁低品位铜镍矿氧压硫酸浸出液特点,提出“Lix984萃取提铜-MgO中和黄钠铁矾法沉淀除铁-MgO中和沉镍”综合回收工艺。结果表明,采用Lix984可选择性萃取99.79%的铜,其他金属离子基本不萃取,经模拟工业贫铜电解液反萃,铜反萃率达98.13%,得到富铜电解液,可电积制备金属铜; 萃铜余液通过MgO中和黄钠铁矾法沉淀除铁,铁沉淀率达99.20%,镍损失率仅0.60%; 沉铁后液通过MgO中和沉淀回收镍,镍沉淀率为99.91%,并得到镍含量24.13%的氢氧化镍粗产品; 沉镍后的高浓度硫酸镁沉淀后液,可用于回收镁。  相似文献   
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