一种电解制备高纯铁的方法

    公开(公告)号:CN113481540A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110936468.1

    申请日:2021-08-16

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种在预制阴极上,直流电解制备高纯铁的方法。其特点是采用可溶性阳极,电解液主要含FeSO4·7H2O和少量的稳定剂,所用阴极电流密度为100‑230A/m2,电解液pH为1.00~4.00,电解液温度为20~100℃,电解制备铁的纯度为99.90%~99.99%,电解铁沉积厚度为20μm~3cm。本发明方法优点在于工艺简单,成本低且流程短,制备电解铁纯度高,阴极沉积铁容易剥离、且完整性好、厚度可控等。

    一种探测光电材料微区光电性能的方法

    公开(公告)号:CN111665373A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010608309.4

    申请日:2020-06-29

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种探测光电材料微区光电性能的方法,涉及光电化学技术领域。本发明以扫描电化学显微镜装置为基础,通过采用光纤微探针和微电极探针,在光电化学池中通过精确扫描样品微区(包括晶粒和晶界等),从而获得材料微区光电化学性能。本发明的一种探测光电材料微区光电性能的方法可以测量出材料微区的不同表面微观形貌对应的光电性能差异,以及探测晶界及不同晶粒取向的光电性能分布,解决了传统方法上只能测量材料整体宏观光电性质的局限,对光电转化机制研究和工艺性能改进具有重要的指导意义。

    一种铜镍合金的制备方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108660483A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810586916.8

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: C25C3/36

    Abstract: 本发明提供了一种铜镍合金的制备方法。本发明以氯化胆碱与尿素混合形成的离子液体体系作为电解质溶液的溶剂,以高镍锍在氯化钠作用下焙烧后形成的氯化焙砂为电解质溶液的溶质,以电沉积的方式制备铜镍合金,能够精准控制电解质溶液中铜和镍的电沉积过程,制备的铜镍合金微观形貌可控,实现了铜元素和镍元素的提取及合金化,具有短流程、易于操作、过程可控、成本能耗低、绿色环保的优点,是对现有高镍锍处理工艺的创新和突破。

    一种用作固体透氧膜的注浆法制备氧化钇稳定氧化锆管的方法

    公开(公告)号:CN104803678A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510174217.9

    申请日:2015-04-14

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种用作固体透氧膜的注浆法制备氧化钇稳定氧化锆管的方法,也是一种针对固体透氧膜电解质的制备方法。该发明方法的主要步骤是:将氧化钇稳定氧化锆粉体、阿拉伯树胶、柠檬酸、去离子水按特定比例进行充分混合,然后用氨水调节浆料pH值获得优质浆料;将制备好的浆料倒入按照特定形状和尺寸设计的石膏模具,吸浆7~10分钟后,将剩余浆料倒出,然后静置1小时后脱模得到素坯;将素坯在1200℃预烧2小时后再在1720℃下烧结2小时得到氧化锆透氧膜管成品。本发明方法可制备不同尺寸规格的透氧膜,且制备的固体透氧膜具有优良的抗熔盐侵蚀性能和高的氧离子电导率,能很好完全满足固体透氧膜的要求。

    由含钛复合矿直接电解氯化除铁去杂提取钛及钛合金的方法及其电解槽装置

    公开(公告)号:CN102634820B

    公开(公告)日:2014-10-01

    申请号:CN201210118665.3

    申请日:2012-04-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及由含钛复合矿直接电解氯化除铁去杂提取钛及钛合金的方法。以含钛复合矿为原料,在矿料中加入适量粘结剂后球磨筛分获得细粉料;然后在2~20Mpa下压制成薄片并作为后续电极。以石墨/刚玉坩埚为反应容器;用分析纯CaCl2作为电解质;以高纯氩气为保护气。本发明分为氯化除铁和电解除杂提钛两阶段,氯化除铁阶段:在1000~1300℃、3.5V条件下,以铁铬铝丝/碳棒为阴极,阳极为复合矿料电极,施加电压进行氯化除铁;电解除杂提钛阶段:在1000℃、3.5~4.0V条件下,以复合矿料电极为阴极,阳极为固体透氧膜管内碳粉饱和的熔融金属液,电解脱氧并去除杂质获得金属钛或钛合金。本发明从含钛原矿直接提取利用钛组分,具有流程短、成本低等特点。

    直接电镀得到纳米铁镀层的方法

    公开(公告)号:CN103966634A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410139681.X

    申请日:2014-04-09

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种以铁酸钠为原料利用氢氧化钠水溶液为电解质在低温下直接电镀得到纳米金属铁镀层的方法,属于绿色电镀工艺技术领域。本发明主要包括以下步骤:以Fe2O3粉末和NaOH(均为化学分析纯)为原料,以质量比为2:1进行混合,于400℃下煅烧4小时得到纯的铁酸钠(NaFeO2)粉末原料;电解质采用质量分数为30-50%的NaOH溶液,阳极采用铂丝,阴极采用铜片;将适量铁酸钠粉末溶于NaOH溶液中形成铁酸钠饱和溶液;在25-80℃条件下,以1.8伏恒电压进行电镀,电镀时间为1-3小时,电镀后取出阴极,水洗干燥后可得到纳米铁镀层。

    低温碱性水溶液中氧化铁电解制备金属铁的方法

    公开(公告)号:CN102181881B

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201110099982.0

    申请日:2011-04-21

    Applicant: 上海大学

    CPC classification number: Y02P10/234

    Abstract: 本发明涉及一种低温下利用氢氧化钠溶液由氧化铁直接制备金属铁的方法,属于金属制备绿色工艺技术领域。本发明主要包括以下步骤:以氧化铁(化学分析纯)为原料,添加定量的液体石蜡为粘结剂,使用粉末压样机压成圆形薄片;将圆形薄片置于高温炉中烧结,以得到一定的强度;设计了特殊的阴极结构,以使氧化铁试样与石墨阴极良好接触。阳极采用石墨棒,用质量分数50%的NaOH溶液作电解质;在100~120℃,1.3~1.6V恒电压下电解,电解时间为1~3小时,取出电解后的阴极产物,水洗烘干后即可得到产物金属铁。本发明具有低温,易实现,低成本等特点。

    一种含钛废渣直接制备钛及钛合金的方法

    公开(公告)号:CN101457372A

    公开(公告)日:2009-06-17

    申请号:CN200810203961.7

    申请日:2008-12-04

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及一种含钛废渣直接制备钛及钛合金的方法,属于电化学冶金技术领域。本发明的特点是将含钛废渣制成电解电极,在特定熔盐电解质中,利用固体透氧膜法在电解槽坩埚中进行电解。本发明的工艺步骤如下:将含钛废渣经过球磨后,在3~6MPa下于模具内压制成型,自然干燥后在1000~1100℃下烧结2小时,制成电解阴极;利用只传导氧离子的透氧膜管将熔盐与阳极隔离开,阳极为透氧膜管内碳粉饱和的液态铜或铜合金,以氯化钙作为熔盐电解质,电解槽内阴极与阳极垂直排列,电解温度为1000~1100℃,电解电压为3.0~3.5V,电解时间为2~6小时,电解获得的阴极产物即为金属钛及钛合金。本发明工艺简单、电解速度快、电流效率高。

    一种激光熔炼氧化铁直接制备金属铁的方法

    公开(公告)号:CN118389765A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410499842.X

    申请日:2024-04-24

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 一种激光熔炼氧化铁直接制备纯铁的方法,包括步骤S1.将含铁氧化矿纯物质或几种含铁氧化矿的混合相作为原料A,与金属氧化物纯物质或混合相作为原料B,按照比例混合,获得混合物料C;将混合物料C置于反应容器中,再将该反应容器置于水冷平台上进行降温处理;在真空度为10‑1Pa~10‑5Pa的真空环境下,以连续激光辐照混合物料C,进行激光熔炼实验;在真空环境下通入氮气进行冷却处理后,取出熔炼产物。本发明具有操作简单、环保高效等优点,可以实现激光熔炼过程中金属铁的高效提取、促进金属单质铁与氧的高效分离并抑制铁氧化物的挥发,有望在激光熔炼金属氧化物领域获得广泛推广与应用。

Patent Agency Ranking