中文名 | 金屬陽(yáng)極 [1]? | 外文名 | dimensional stable anode;DSA |
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拼????音 | jīn shǔ yáng jí | 別????名 | 穩(wěn)性陽(yáng)極 |
(1)槽電壓低;
(2)電流效率高;
(3)耗電量少;
(4)可在高電流密度下運(yùn)用;
(5)產(chǎn)品純度高;
(6)經(jīng)久耐用,電解槽運(yùn)用時(shí)間長(zhǎng);
(7)維修工作量小,費(fèi)用紙;
(8)消除鉛害,減少水銀污染;
(9) 極間距恒定,電解物質(zhì)純度高
陳康寧著,金屬陽(yáng)極,上海:華東師范大學(xué)出版社,1989年7月出版,ISBN號(hào):9787561702901 / 7561702906
圖書(shū)簡(jiǎn)介
內(nèi)容摘要金屬陽(yáng)極于60年代后期問(wèn)世以后,深受廣大電化學(xué)工作者的重視,在電解工業(yè)(如氯堿工業(yè)、氯酸鹽工業(yè)、電鍍、金屬保護(hù)、水處理、海水淡化、電化合成、泥法冶煉等方面)得到廣泛的應(yīng)用。本書(shū)詳細(xì)地介紹了金屬陽(yáng)極的制造工藝、涂層配方、電化學(xué)特性、舊電極修復(fù)重涂,回收利用及應(yīng)用實(shí)例,并從物質(zhì)結(jié)構(gòu)、半導(dǎo)體、電化學(xué)、電催化等理論對(duì)活性涂層的導(dǎo)電機(jī)理、涂層喪失活性的原因加以探討和認(rèn)識(shí)。
本書(shū)目錄】
目錄
第一章 金屬陽(yáng)極的發(fā)展簡(jiǎn)史
一、金屬陽(yáng)極的發(fā)明由來(lái)
二、金屬陽(yáng)極的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果
第二章 電極材料
一、電極材料的特點(diǎn)
二、電催化作用
第三章 陽(yáng)極過(guò)程
一、研究陽(yáng)極過(guò)程的意義
二、陽(yáng)極的溶解過(guò)程
三、陽(yáng)極的鈍化現(xiàn)象
四、陽(yáng)極的鈍化機(jī)理
第四章 釕鈦涂層金屬陽(yáng)極的制備工藝
一、制備工藝
二、主要設(shè)備
三、影響釕鈦涂層金屬陽(yáng)極質(zhì)量的因素
第五章 釕鈦涂層金屬陽(yáng)極的電化特性
一、釕鈦涂層的電化性能
二、釕鈦涂層的導(dǎo)電機(jī)理
三、氯離子在釕鈦涂層上的放電機(jī)理
四、釕鈦涂層喪失活性的原因
第六章 金屬陽(yáng)極釕鈦涂層的改進(jìn)
一、含銥中間層高氧超涂層金屬陽(yáng)極
二、錫一一銻中間層釕欽涂層金屬陽(yáng)極
三、含鈀高氧超涂層金屬陽(yáng)極
第七章 用于氯堿生產(chǎn)的金屬陽(yáng)極電槽的操作和管理
一、影響電流效率的因素
二、停車期間的保護(hù)措施
三、經(jīng)濟(jì)電流密度
四、石棉隔膜的改性
五、建立和健全電槽的管理工作
第八章 釕鈦涂層金屬陽(yáng)極的修復(fù)和重涂
一、關(guān)于重涂修復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題
二、電極重涂修復(fù)方法的選擇
三、硫酸電解法去除舊涂層
第九章 釕的回收
一、電解法回收釘?shù)墓に嚵鞒?
二、回收工藝中的有關(guān)化學(xué)原理
三、回收釕的實(shí)例
四、回收釕工藝中的主要設(shè)備儀器及操作要求
五、回收制取的β-RuCl3·xH2O質(zhì)量
六、經(jīng)濟(jì)效益
第十章 金屬陽(yáng)極微觀狀態(tài)的測(cè)量
一、金屬陽(yáng)極涂層電導(dǎo)類型的測(cè)量法
二、金屬陽(yáng)極活性涂層電阻的測(cè)量
三、金屬陽(yáng)極涂層放氯電位的測(cè)量
四、金屬陽(yáng)極涂層放氧鈍化壽命的測(cè)量
五、金屬陽(yáng)極涂層物相成分分析
六、金屬陽(yáng)極涂層表面積的測(cè)定
七、金屬陽(yáng)極涂層中釘含量的測(cè)定
八、金屬陽(yáng)極涂層表面形貌的觀察
第十一章 其它類型的金屬陽(yáng)極
一、二氧化錳涂層金屬陽(yáng)極
二、鉛系陽(yáng)極
三、鈷尖晶石陽(yáng)極
第十二章 金屬陽(yáng)極的應(yīng)用實(shí)例
一、用于氯堿工業(yè)的金屬陽(yáng)極
二、用于生產(chǎn)次氯酸鹽(漂白劑、消毒劑)
三、用于生產(chǎn)高氯酸鹽
四、用于電滲析淡化海水
五、用于電解處理毛紡染整廢水
六、用于電解有機(jī)合成
七、濕法冶金和電鍍
第十三章 典型涂層配方實(shí)例
一、含釕涂層
二、非釕涂層
三、非貴金屬涂層
第十四章 展望
一、不斷提高釕欽涂層金屬陽(yáng)極的性能
二、進(jìn)行減少金屬釘?shù)耐繉友芯?
三、開(kāi)發(fā)非貴金屬氧化物新涂層
四、重視基礎(chǔ)理論研究
附錄一 參比電極
一、參比電極的主要性能
二、甘汞電極
三、汞——氧化汞電極
四、汞——硫酸亞汞電極
附錄二 氫還原法測(cè)定RuCl3·xH2O中釘?shù)陌俜趾?
附錄三 釕欽金屬陽(yáng)極涂層質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)(暫行,1978)
附錄四 硫脲分光光度法測(cè)定釕的應(yīng)用
附錄五 國(guó)際原子量表2100433B
拼音: jīn shǔ yáng jí
英文名稱:dimensional stable anode;DSA
1、電位足夠負(fù),但不宜太負(fù),以免陰極區(qū)產(chǎn)生析氫反應(yīng);2、陽(yáng)極的極化率要小,電位極電流輸出要穩(wěn)定;3、陽(yáng)極材料的電容量要大;4、必須有高的電流效率;5、溶解均勻。容易脫落;6、材料價(jià)格低廉,來(lái)源充分。7...
犧牲陽(yáng)極和輔助陽(yáng)極的關(guān)系
兩種電極都是為了保護(hù)陰極金屬。犧牲陽(yáng)極所采用的金屬,比被保護(hù)的陰極金屬更活潑,自身發(fā)生反應(yīng),根據(jù)原電池反應(yīng)原理,較活潑的金屬電極,也就是陽(yáng)極的金屬被氧化,損失。輔助陽(yáng)極所采用的是惰性材料,比如石墨、鉑...
陽(yáng)極碳?jí)K是以石油焦、瀝青焦為骨料,煤瀝青為黏結(jié)劑制造而成,用作預(yù)焙鋁電解槽作陽(yáng)極材料,起著導(dǎo)電與參于化學(xué)反應(yīng)的雙重作用。這種炭塊經(jīng)過(guò)焙燒,具有穩(wěn)定的幾何形狀,所以也稱預(yù)焙陽(yáng)極炭塊,習(xí)慣上又稱為鋁電解用...
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本文概述了金屬陽(yáng)極電解槽槽底襯板的現(xiàn)狀以及橡膠襯板替代鐵板在電解槽中的應(yīng)用。同時(shí),對(duì)耐腐蝕橡膠襯板用膠種的選擇、膠料配方設(shè)計(jì)及膠板的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用結(jié)果做了介紹。
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通過(guò)對(duì)金屬陽(yáng)極電解槽試用不銹鋼活性陰極的運(yùn)行總結(jié),指出該陰極用于普通電解槽,平均噸堿節(jié)電127kW·h,每只可創(chuàng)效益 2.45萬(wàn)元。
外加電流陰極保護(hù)設(shè)備位置選擇應(yīng)考慮的因素
1.有無(wú)現(xiàn)存的低壓電源;
2.保護(hù)電流需要量;
3.適合陽(yáng)極地床的低電阻率環(huán)境;
4.對(duì)個(gè)人利益損害盡量少;
5.有良好的專門(mén)運(yùn)輸線;
6.其他外部裝置與貴金屬陽(yáng)極應(yīng)有足夠的間距,使干擾影響最小。
3D功能 3D Function
防腐蝕(Defend Corrosion)--金屬表面高溫抗氧化處理,有效隔離空氣與水中的氧分子,在鋼材表面形成了強(qiáng)化保護(hù)膜,杜絕氧化與生銹,衛(wèi)浴櫥柜不怕水。
耐污染(Defend Dirty mark)--采用航天、電子等行業(yè)的高端工程材料,經(jīng)過(guò)金屬陽(yáng)極化處理,形成高分子聚合顆粒與微球,具有很好的順磁性,極易清潔,不留指紋。
抗刮痕(Defend Scratch)--高性能烤漆工藝結(jié)合專業(yè)精密數(shù)控液壓技術(shù),確保鋼板精密度與平整度,整柜表面幻彩之余,強(qiáng)韌抗刮痕。
3C技術(shù) 3C Technology
邊角圓滑處理技術(shù)(Corner edge smooth processing technology)--采用ABS工程護(hù)角技術(shù),框體邊角圓滑過(guò)渡,柔和漸變,有效避免剛硬碰刮。
表面立體雕刻技術(shù)(Carving techniques on surface)--
精密CNC雕刻,高科技激光鐳射技術(shù),在鋼板表面制作出各式圖案,營(yíng)造凹凸有致的立體感。
收納裝置傳動(dòng)技術(shù)(Capaciousness transmission device)--小空間,大容量,自由傳動(dòng)裝置使開(kāi)啟的瞬間倍感舒適自如,抽拉式移動(dòng)儲(chǔ)物,一步到位。
【Technews科技新報(bào)】鋰金屬陽(yáng)極電池的能量密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于石墨陽(yáng)極的鋰離子電池,但也因?yàn)楫a(chǎn)生嚴(yán)重的枝晶問(wèn)題遲遲無(wú)法將之大規(guī)模商業(yè)化。不過(guò)科學(xué)家現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),如果在高電流密度下循環(huán)充放電增強(qiáng)電池自熱效應(yīng),此舉竟然可以“治愈”鋰電池的樹(shù)突結(jié)構(gòu)。
可充電鋰離子電池是消費(fèi)型電子產(chǎn)品主要應(yīng)用的電池,并日益成為電動(dòng)汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能應(yīng)用的首選電池,其正極(陰極)為鋰金屬氧化物,負(fù)極(陽(yáng)極)則是石墨。但科學(xué)家并沒(méi)有放棄能量密度更高的鋰金屬電池,孜孜不倦地試圖為更強(qiáng)大的鋰金屬電池尋找出路。
美國(guó)壬色列理工學(xué)院(Rensselaer Polytechnic Institute)研究人員現(xiàn)在便找到一種利用電池內(nèi)部熱能來(lái)將枝晶擴(kuò)散成光滑層的方法,或者如研究領(lǐng)導(dǎo)者材料科學(xué)與工程學(xué)系教授Nikhil Koratkar所述,枝晶可以透過(guò)電池自熱效應(yīng)“就地修復(fù)”,論文發(fā)布在《科學(xué)》期刊。
我們知道電池基本由陰極、陽(yáng)極、電解液、隔離膜組成,其中隔離膜位于兩電極之間以防止彼此接觸使電池短路,此外隔離膜吸滿電解質(zhì)的孔隙是離子(帶電原子)穿梭于電極之間的通道,隔離膜吸收越多電解質(zhì),離子傳導(dǎo)率越高。
電池放電時(shí),陽(yáng)極上帶正電的鋰離子傳輸?shù)疥帢O產(chǎn)生電力;電池充電時(shí),鋰離子從陰極流回陽(yáng)極,而以鋰金屬作為陽(yáng)極的電池在反覆充放電過(guò)程中,陽(yáng)極表面容易因?yàn)殇嚦练e不均勻而形成枝晶,這些棘手的堆積物最終會(huì)穿透隔離膜接觸到陰極,導(dǎo)致電池短路,引發(fā)爆炸火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)。
以石墨為陽(yáng)極則避免了鋰枝晶問(wèn)題,是目前最好的電池選擇,但很快地,它們可能也不能再跟上儲(chǔ)存容量需求。
為了讓鋰金屬電池發(fā)揚(yáng)光大,研究人員提出的解決方案是利用電池的內(nèi)部電阻加熱(Resistive heating)來(lái)消除枝晶堆積。電阻加熱(也稱為焦耳加熱,Joule heating)是一種金屬材料抵抗電流并因此產(chǎn)生熱量的過(guò)程,這種“自熱”效應(yīng)可以通過(guò)充放電過(guò)程發(fā)生。
于是研究人員透過(guò)增加電池的電流密度(充電 – 放電速率)來(lái)增強(qiáng)自熱效應(yīng),發(fā)現(xiàn)這過(guò)程可以讓枝晶均勻平滑擴(kuò)散,達(dá)到“治愈”的效果,在鋰硫電池實(shí)驗(yàn)中也有相同結(jié)果。所以,當(dāng)電池不使用的時(shí)候,就可以透過(guò)循環(huán)高速率充放電幾個(gè)周期,來(lái)達(dá)到電池“自愈”療效。
研究聽(tīng)起來(lái)似乎極有前景,增壓充電就可以使電池恢復(fù)活力,阻止樹(shù)突引起的短路,保證電池更安全又擁有高能量密度,但這是否能阻止電池容量快速衰減?也許需要團(tuán)隊(duì)進(jìn)一步研究了。
The Heat Is On: Temperature Heals Lithium Dendrites RPI researchers use self-heating technique to anneal and eliminate lithium dendrites; self-healing anode(首圖來(lái)源:壬色列理工學(xué)院)