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桂林理工大学材料科学与工程学院广西高校有色金属清洁冶炼与综合利用重点实验室

作品数:4 被引量:8H指数:2
相关机构:中南大学冶金与环境学院更多>>
发文基金:广西壮族自治区自然科学基金国家自然科学基金教育部“新世纪优秀人才支持计划”更多>>
相关领域:冶金工程一般工业技术电子电信更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 2篇冶金工程
  • 1篇电子电信
  • 1篇一般工业技术

主题

  • 1篇等温线
  • 1篇电容
  • 1篇电容器
  • 1篇氧还原
  • 1篇氧还原反应
  • 1篇液相
  • 1篇热力学
  • 1篇热力学分析
  • 1篇热压
  • 1篇热压烧结
  • 1篇萘酚
  • 1篇吸附等温线
  • 1篇吸附率
  • 1篇磷酸盐
  • 1篇活性炭
  • 1篇改性活性炭
  • 1篇Β-萘酚
  • 1篇靶材
  • 1篇
  • 1篇

机构

  • 4篇桂林理工大学
  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇罗鲲
  • 1篇龙飞
  • 1篇莫淑一
  • 1篇郑国源

传媒

  • 1篇无机材料学报
  • 1篇功能材料
  • 1篇材料导报
  • 1篇中国有色金属...

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 2篇2016
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
磷酸盐沉淀法除铁过程热力学分析被引量:4
2018年
除铁是锌湿法冶金过程的重要步骤。磷酸盐沉淀法相比于传统的铁矾、针铁矿和赤铁矿沉淀法具有明显的优势。针对磷酸盐沉淀法的从硫酸锌溶液中净化除铁过程进行热力学分析,绘制了298K时Men+-P-H_2O(Me:Zn(Ⅱ),Cu(Ⅱ),Fe(Ⅱ),Fe(Ⅲ),Ni(Ⅱ))系组浓度对数-pH图,利用热力学平衡图对磷酸盐沉淀法的从硫酸锌溶液中净化除铁和磷酸铁碱分解过程进行热力学分析。结果表明:pH值为0~5.0时磷酸盐形成由易至难依次为Fe(Ⅲ)>>Cu(Ⅱ)>Fe(Ⅱ)>>Zn(Ⅱ)>Ni(Ⅱ);整个pH值范围可以分为难溶磷酸盐稳定区、Me(OH)_n稳定区;高p H区磷酸盐中的Me转变为稳定的Me(OH)_n,实现磷酸盐碱分解。验证实验表明,加入1.0倍理论量的磷酸钠,控制沉淀pH值为2.0,铁、锌、铜、镍沉淀率分别为98.9%、3.5%、2.8%、0.7%;FePO_4与其2.0倍物质量的Na OH反应,产物为Fe(OH)_3、Na_2HPO_4,磷浸出率为96.8%,分解液pH为11.3,实验与理论相符。
肖超曾理李义兵肖连生
关键词:磷酸盐热力学
氮掺杂碳纳米管的制备及其应用被引量:3
2016年
氮掺杂可以调控碳纳米管的电子结构及表面性质,以吡啶氮、吡咯氮(N-5)、石墨氮、氧化吡啶、-NO2及-NH2等形式进行掺杂的含氮官能团可提高碳纳米管的氧还原催化活性、赝电容、润湿性能及供电子特性。文章综述氮掺杂碳纳米管的3种制备方法:同步原位掺杂、碳化含氮物质、后处理,及其在氧还原反应、超级电容器和支撑材料方面的应用,并综述了不同种类含氮官能团的作用。
罗志虹朱其峰黄业富宁献飞庞培文罗鲲
关键词:氧还原反应超级电容器
β-萘酚改性活性炭及其对钴吸附性能的研究
2017年
采用β-萘酚改性制备选择性吸附钴的活性炭材料,SEM和FTIR表征测试发现,活性炭改性中受到溶胀作用,颗粒变粗大和疏松,表面结构中官能团和基团增多。并研究了β-萘酚浓度、改性时间、改性温度等改性条件对钴吸附性能的影响。同时探讨了改性活性炭吸附时间、温度、剂量等条件对吸附效率的影响,通过对等温吸附模型进行拟合,研究改性活性炭吸附钴的行为。结果表明,β-萘酚改性活性炭对钴吸附的优化工艺为氢氧化钠溶解β-萘酚后与亚硝酸钠按1∶1摩尔比混合配制α-亚硝基-β-萘酚溶液,浓度为1 mol/L、改性时间1.5h、温度95~100℃、吸附时间1h、吸附温度25℃、溶液中性条件下,钴吸附率达到99%以上,钴吸附平衡浓度下降到1mg/L以下,最大吸附容量为25.52mg/g。吸附等温线符合Langmuir等温线模型,拟合系数为0.99995,表明改性活性炭对钴的吸附模式是以单层吸附为主。
廖贵朗郑继明李义兵刘家辉陆凤娇李玉平
关键词:Β-萘酚改性活性炭吸附等温线
液相辅助热压烧结制备Cu(In,Ga)Se2靶材的研究被引量:1
2016年
采用CuIn_(0.7)Ga_(0.3)Se_2、In_(0.7)Ga_(0.3)Se和CuSe为原料,一步热压烧结法制备CIGS靶材。通过阿基米德法、XRD、Raman、SEM和EDS等测试方法研究了CuSe液相辅助烧结对靶材的相对密度、物相组成、结构、形貌以及成份的影响。结果表明,加入CuSe在高温下产生液相能显著促进烧结,比不加入CuSe的体系的烧结温度下降了50℃。当烧结温度为575℃时,获得的靶材相对密度为96.18%,物相单一纯净,微观结构致密,晶粒发育良好。以摩尔比为Cu:In:Ga:Se=23.0:18.2:6.5:52.3的靶材,通过溅射–热处理法制备CIGS薄膜,并完成AZO/ZnO/CdS/CIGS/Mo单电池的组装(0.25 cm^2),获得了9.6%的光电转换效率。
黄耀芹郑国源莫淑一何丽秋王东生龙飞
关键词:CIGS热压烧结靶材
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