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1含钛高炉渣资源化利用研究进展概述显示文摘钢铁冶炼排放出的高炉渣既是一种固体废弃物,也是一种宝贵的二次资源,其中的钒、钛组分是很多高精尖行业的重要原材料,钙、镁成分也是肥料等行业的必要组成。因此,含钛高炉渣的经济高效利用是非常之重要的。尽管对含钛高炉渣的高效利用已经进行多年的深入研究,但目前还没有实现其清洁、高效、规模化的应用;文章总结了国内目前含钛高炉渣的钛提取技术情况,重点介绍了其在局部回收利用以及综合回收利用的最新应用技术,论述了未来含钛高炉渣综合回收利用的方向。罗红莹 罗培强 王攀 彭青松 2022资源节约与环保2022,,12:1
2LiCl-KCl-MgCl_(2)熔盐体系中Li-Mg共沉积机理研究显示文摘Li-Mg合金作为锂电池负极材料在新能源领域中具有广阔的应用前景,熔盐电解法制备Li-Mg合金极具优势。本文采用三电极体系研究了Mg2+在LiCl-KCl-MgCl_(2)熔体中钨电极上的电化学行为及Li-Mg共沉积机理,探究了MgCl_(2)浓度对电解共沉积Li-Mg的影响。方波伏安法与计时电流法实验结果表明:Mg2+在钨电极上一步两电子还原为金属Mg,属于瞬时成核过程,不受温度的影响。计时电位法实验结果表明:随着MgCl_(2)浓度的增加,LiCl-KCl-MgCl_(2)熔体电解共沉积Li-Mg所需的阴极电流密度逐渐增大。当LiCl-KCl-MgCl_(2)熔体中MgCl_(2)浓度为5%时,实现Li-Mg共沉积的最小阴极电流密度为0.287 A/cm^(2)。恒电流电解结果表明:当MgCl_(2)浓度≤5%时,Li-Mg产品中金属Mg含量随着熔体中MgCl_(2)浓度的增加而增大,当MgCl_(2)浓度达到10%时,电解仅得到金属Mg。张远景 刘兆庭 朱实贵 路贵民 2023有色金属科学与工程2023,14,3:0
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