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摘要:分别采用高压水化法和拜耳法对某高钛铝土矿进行溶出,对比两种方法对Al2O3及TiO2溶出率的影响.研究了高压水化条件下溶出温度、苛性碱浓度、溶出时间以及石灰添加量对高钛铝土矿中Al2O3及TiO2溶出率的影响.结果表明,高压水化法更有利于提高Al2O3溶出率、降低TiO2溶出率,溶出效果优于拜耳法;高压水化法的最佳溶出条件为:溶出温度290℃、苛性碱浓度360 g/L、溶出时间60 min、石灰添加量8%,此条件下氧化铝的实际溶出率可达90.832%,TiO2的溶出率仅为4.108%....
摘要:本文采用常规化学分析方法以及XRD、偏光显微镜、扫描电镜等现代先进分析检测仪器对云南一水硬铝石型高钛铝土矿的化学成分、物相组成、显微形貌进行研究,并结合扫描电镜元素分布图深入分析钛的赋存状态.结果表明,该矿石为高钛高铝硅比型铝土矿,Ti02含量高达8.23%,Al2O3含量58.02%,SiO2含量6.69%,A/S为8.68;矿石还中含有一定量的铁组分,Fe203含量为14.51%.矿石中含钛矿物主要以锐钛矿为主,其次也存在一定量的钛铁矿和少量的板钛矿,含钛矿物以规则或不规则团块或包裹形式嵌布矿石基体中....
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CSTPCD 北大核心
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摘要:研究了硫磷混酸分解含稀土磷矿时稀土和杂质的浸出行为.结果表明,磷酸浓度为8.6 mol/L、浸出时间3h、硫酸过量系数1.00、温度80℃、液固比6:1L/g的条件下,织金和矾山磷矿中稀土氧化物浸出率分别为62.73%和52.84%.在一定范围内,两地磷矿中稀土浸出率随时间和液固比增大而增大,随硫酸过量系数和温度增加先增后减,主要轻稀土组分(Y2O3,La2O3,CeO2,Nd2O3)浸出率随原子序数增大而减小,矿石种类不同,稀土进入磷酸溶液中的规律相同....
摘要:考察了磷酸溶液浓缩结晶法、草酸沉淀法提取稀土的效果.结果表明,在一定范围内磷酸溶液浓缩程度增大有利于∑REO的结晶析出,当浓缩比为0.42时,∑REO的结晶析出率达到69.31%;在所选择的草酸浓度和草酸用量条件下,∑REO沉淀率最高仅有11%左右,当加入草酸将磷酸溶液蒸发浓缩一倍时,∑REO沉淀率达到62.29%....
摘要:作为锂离子电池负极材料,硅基材料具有较高的理论比容量、适中的嵌/脱锂电位、与电解液反应活性低等特点,成为最有前景的锂离子电池负极材料之一.然而由于其巨大的体积效应和较低的导电性导致其商业化应用具有相当的挑战性.本文综述了近年来为改善硅基材料的缺点而做的一些研究,展望了硅基材料作为锂离子电池负极材料的发展趋势....
摘要:锂离子电池以寿命长、绿色环保等优点在便携式电子设备中得到了广泛应用。但是随着电子设备和电动汽车等快速发展,对锂离子电池的容量和能量密度提出了越来越高的要求[1,2]。因此,锂离子电池负极材料成为研究热点之一。
[硕士论文] 吴宝珍
冶金物理化学 贵州大学 2017(学位年度)
摘要:作为锂离子电池材料,硅基负极材料具有比容量高、环保、价格低廉等优势,是一种非常有前景的负极材料。其中,二氧化硅(SiO2)理论比容量较高,在嵌锂过程中会产生能在一定程度上缓解体积膨胀的非活性Li2O和Li4SiO4,相比硅负极材料,SiO2负极材料循环稳定性更好。限制SiO2负极材料商业化应用主要由于其本征电导率低与体积效应,而碳材料具有导电性好、循环寿命长等优点,可以在一定程度上改善SiO2负极材料缺陷。本论文釆用工艺简单、成本低廉的软模板法在不同条件下合成介孔纳米SiO2颗粒,不同的碳源混合纳米SiO2热解得到SiO2/C复合负极材料。
  本研究主要内容包括:⑴运用软模板法合成介孔纳米SiO2颗粒,探索了不同合成条件(溶液浓度、TEOS滴加速率、温度)对介孔纳米SiO2颗粒的形貌影响,结果显示介孔纳米SiO2颗粒最佳合成条件为F127浓度0.1*10-3mol/L与CTAB浓度0.005mol/L、TEOS滴加时间2h(平均速率12.25ul/min)、温度70℃。电化学测试表明最佳条件下合成的介孔纳米SiO2材料具有电化学活性,首次放电比容量为116mAh/g。⑵采用三种硬碳材料(蔗糖,有机聚合物:PVDF,树脂碳:A阶酚醛树脂)研究不同碳源混合纳米SiO2热解得到SiO2/C的材料形貌与电化学性能差异。电化学循环伏安、RDE和充放电测试表明:蔗糖作碳源混合纳米SiO2颗粒热解碳得到SiO2/C材料中SiO2含量为66.8%时电化学活性最强,其首次放电比容量为425mAh/g;PVDF作碳源,当SiO2:PVDF=19:4时热解得到的SiO2/C材料电化学活性最强,其首次放电比容量为350mAh/g;A阶酚醛树脂混合纳米SiO2热解得到SiO2/C复合负极材料SiO2含量为71.6%的活性较好,其首次放电比容量为250mAh/g。由上述可知,相比较纯介孔纳米SiO2材料,SiO2/C复合负极材料具有更好的电化学性能,表明适量碳的加入有利于提升硅基材料的电化学活性。另外,不同的碳源中,电化学测试结果表明用蔗糖作碳源混合纳米 SiO2颗粒热解碳得到SiO2/C材料中SiO2含量为66.8%时电化学性能最好。
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