本发明涉及铝电解用TiB2阴极涂层制备技术领域,具体涉及一种铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层的方法,将铝电解槽槽电压调整为1.5~3V,阳极与阴极的电极间距调整为2~3.5cm后,将TiO2粉与B粉按比例混匀后,加入铝电解槽的熔融铝电解质中,熔融铝电解质的成分为Na3AlF6‑AlF3‑Al2O3,电泳沉积0.5~2h,可在阴极炭块上形成50~2000μm厚且结合强度高的TiB2阴极涂层,本发明实现了在铝电解槽的铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层,不仅避免了电解槽启动时骤冷骤热导致的TiB2阴极涂层开裂脱落等问题,同时也降低了TiB2阴极涂层制备的原料成本,有助于铝电解行业的节能与低碳发展。
📄 2022105646630
📂 C25C3_08
👤 安徽工业大学
📅 2022-05-23
本发明涉及铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法,将Na3AlF6、AlF3、Al2O3与纳米颗粒充分混匀后得到含纳米颗粒的固态无机盐,将制备的含纳米颗粒的固态无机盐加入到铝电解槽的熔融铝电解质中,形成含纳米颗粒的熔融铝电解质,施加4~5V槽电压,纳米颗粒在阴极炭块上的电泳沉积与含铝的离子在阴极炭块上的电化学沉积同时进行,完成复合电沉积过程,在阴极炭块上得到含纳米颗粒的液态铝,出炉浇铸即可得含纳米颗粒质量百分比为0.5%~12%的铝基复合材料,该方法直接在铝电解槽的铝电解质中复合电沉积制备含纳米颗粒的铝基复合材料,得到的纳米颗粒均匀分布铝基复合材料,还降低了铝基复合材料的生成成本。
📄 2022105668517
📂 C25C3_18
👤 安徽工业大学
📅 2022-05-23
本发明公开了一种能够借助电解质强化其电极材料的电容去离子系统,包括阳极室、阴极室和盐水腔室,阳极室和阴极室之间设置有靠近阳极室的阴离子交换膜和靠近阴极室的阳离子交换膜,阳极室内设置有二氧化锰电极片,并注有氯化铵溶液,阴极室内设置有活性炭电极片,并注有铁氰化钠溶液;阳离子交换膜和阴离子交换膜对中相邻两种离子交换膜之间有腔室隔开,形成盐水腔室,盐水腔室利用硅胶管形成闭合回路。本发明分别利用阴极室内铁氰化钠溶液强化活性炭电极构筑功能性界面以协同吸附更多钠离子,阳极室内氯化铵溶液强化MnO2电极导致氢键断裂协同吸附更多氯离子,从而提高脱盐性能。
📄 2022116654683
📂 C02F1_469
👤 燕山大学
📅 2022-12-23
一种新型低温熔融电解质,该新型低温熔融电解质由酰胺化合物与无水卤化铝在保护气下混合而成,所述酰胺化合物的化学结构式为其中R为芳香环取代基。在此基础上,可从该电解质中一步电沉积制备纳米铝。反应过程操作简单,无需添加剂。本方法不仅能够显著提高纳米铝的制备效率和产品质量,节约成本,还可以有效减低反应能耗和副反应,充分实现电解质体系的循环利用,因此具有重要的研究和应用价值。
📄 2017102204473
📂 C25C5_04
👤 安阳工学院
📅 2017-04-06