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搜索结果: 1-6 共查到电解 铜相关记录6条 . 查询时间(0.454 秒)
相比基于单电子转移反应的拓扑嵌入型正极,基于多电子转移反应的转换型金属氟化物正极可有效提升电池能量密度,且兼具低成本和环境友好等优势。在氟化物正极的发展过程中,氟化铁(FeF3)和氟化铜(CuF2)材料虽然都具有高的理论能量密度(FeF3: 1943 Wh/kg; CuF2: 1874 Wh/kg)和反应电位(FeF3: 2.73 V vs. Li+/Li; CuF2: 3.55 V vs. Li...
利用含砷废酸制备亚砷酸铜,并将所得亚砷酸铜应用到铜电解液的净化。研究结果表明:使用NaOH溶液调节废酸pH值为6.0时,废酸中Pb,Cu,Fe和Mg杂质的去除率达到90%以上,砷保留率为89.0%;除杂后,加入CuSO4和NaOH溶液,当pH=8,n(Cu)׃n(As)=2׃1,反应温度为20 ℃,反应时间为1 h时,亚砷酸铜的产率达到98.2%;所得亚砷酸铜为非晶体,其中...
为了解决硫酸稀土电解氧化分离铈(Ⅲ)的工业化问题,对阴离子膜耦合电化学反应氧化铈(Ⅲ)同时析出铜粉进行研究。研究结果表明:在阴极液的酸度为3~4 mol/L,电流密度适当等条件下,阴极和阳极电流效率可分别达到95%和80%,铈(Ⅲ)的氧化率大于98%,铜成粉率和成粉电流效率分别达到93%和85%;变电流电解氧化铈(Ⅲ)和同时电解氧化铈(Ⅲ)为氧化铈(Ⅳ)的能耗分别只有恒电流电解时能耗的40%和33...
采用循环伏安(CV)和电化学石英晶体微天平(EQCM)方法研究了酸性介质中铜阳极溶出和阴极沉积过程以及丙烯基硫脲(AT)对该过程的影响. 结果表明, 铜阳极溶出和阴极沉积过程的M/n分别为32.0和34.2 g/mol, 都是两电子过程, 其间未检测到Cu(Ⅰ)中间产物. AT改变了铜阳极溶出和阴极沉积的历程. 在含AT的溶液中, 铜阳极溶出和阴极沉积过程的M/n分别为61.9和65.4 g/mo...
在净化铜电解废液工艺流程中,控制阴极电势值,使铜砷优先析出,并抑制 氢气与砷化氢的析出,以达到净化电解液的目的。控制阴极电势脱铜砷电积法的脱铜电流效率达到80%以上,电积后液中铜含量小于0.5 g/L,砷含量小于1 g/L,该方法具有 节能与环保双重效益。
研究了铜电解液中高含量铜的光度分析。直接利用水合铜离子的蓝色,双波长扣除试样浑浊干扰;标样以硫酸为介质消除硫酸根干扰;于标样中加入定量的镍,并选择适当的波长克服镍的干扰。实现了贵溪冶炼厂铜电解液中铜(30~60g/L)的自动快速分析,240次进样/h,结果令人满意。

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