杨海涛
- 作品数:82 被引量:25H指数:3
- 供职机构:中国科学院过程工程研究所更多>>
- 发文基金:国家自然科学基金国家重点实验室开放基金国家重点基础研究发展计划更多>>
- 相关领域:化学工程环境科学与工程电气工程经济管理更多>>
- 一种采用流化床电极脱除含氯硫酸溶液中氯离子的方法
- 本发明公开了一种采用流化床电极脱除含氯硫酸溶液中氯离子的方法,所述方法包括流化床电极脱氯工序、深度脱氯工序、一级吸收工序、二级吸收工序和脱酸干燥工序,具体为:含氯硫酸溶液送流化床电极脱氯工序,在直流电的作用下,实现电化学...
- 杨海涛朱庆山范川林
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- 一种四氯化钛精制除钒尾渣生产高纯五氧化二钒的方法
- 本发明公开了一种四氯化钛精制除钒尾渣生产高纯五氧化二钒的方法,所述方法包括预处理工序(1)、氯化工序(2)、除尘工序(3)、淋洗工序(4)、精馏提纯工序(5)、氧化制粉工序(6)和尾渣氧化脱氯工序(7)七个工序。本方法在...
- 杨海涛朱庆山范川林
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- 一种钒渣清洁氯化生产高纯五氧化二钒的系统及方法
- 本发明公开了一种钒渣清洁氯化生产高纯五氧化二钒的系统和方法。通过流化床氧化造粒处理,实现钒渣矿相重整及矿粒长大;通过选择性氯化将钒渣中的钒转化为气态三氯氧钒,将钒渣中的铬、铁、钙、磷、锰、钛、硅等大部分杂质留在氯化残渣中...
- 范川林朱庆山杨海涛
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- 一种高效清洁氯化法制备高纯五氧化二钒粉体的系统及方法
- 本发明属于冶金、化工领域。具体地,本发明公开了一种高效清洁氯化法制备高纯五氧化二钒粉体的系统及方法,采用流态化配碳氯化将工业级钒氧化物转化为三氯氧钒,通过两级除尘和四级淋洗,得到粗三氯氧钒;粗三氯氧钒经过提纯、催化氧化和...
- 范川林朱庆山杨海涛
- 攀西钛精矿流态化氧化-磁选提质研究被引量:2
- 2019年
- 随着氯化法钛白产业不断发展,利用我国攀西钛精矿生产氯化法用富钛料是重要的发展趋势。针对攀西钛精矿因杂质含量高无法满足电炉还原钛渣升级原料要求的问题,笔者开展了流态化氧化焙烧磁选提质实验研究,分析氧化过程的物相结构转变,考察焙烧参数、磁选条件等对提质效果的影响。结果表明,基于钛铁矿弱氧化可形成磁性的钛铁矿赤铁矿固溶体原理,在650~750℃温度范围内攀西钛精矿流态化氧化焙烧可获得较高磁性,在3 500Gs下直接磁选精矿产率达70%以上;经进一步球磨磁选后,可获得满足生产升级钛渣(UGS)用原料指标的提质矿,钛回收率49.29%,且通过优化磁选可进一步提高提质效果。通过流态化氧化磁选实现攀西钛精矿提质利用具有较好的可行性。
- 李哲范川林范川林杨海涛潘锋
- 关键词:磁选
- 一种高铬型钒渣生产液流电池用高纯储能材料的系统及方法
- 本发明公开了一种高铬型钒渣生产液流电池用高纯储能材料的系统及方法。通过循环流化床选择性氯化将高铬型钒渣中的钒、铬、铁转化为对应的气态氯化物,将钒渣中的锰、钛、硅等大部分杂质留在氯化残渣中,实现有价元素与其他杂质的分离。气...
- 范川林朱庆山杨海涛
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- 一种钒钛磁铁矿和钛精矿协同冶炼的方法
- 本发明属于化工、冶金领域。具体地,本发明公开了一种钒钛磁铁矿和钛精矿协同冶炼的方法。本方法通过钒钛磁铁矿配加钛精矿一步协同冶炼提升钛渣品位;通过控制含钒钛渣破碎粒径,添加碳质粘结剂造粒,提高矿/碳接触效果,耦合一氧化碳催...
- 杨海涛朱庆山范川林李洪钟
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- 微波制备全钒液流电池复合电极材料及其电化学行为研究
- 本实验通过'浸置-烘干-微波热分解'的方法制备了活性锰氧化物修饰石墨毡复合电极.具体地,将石墨毡置于乙酸锰溶液中浸置2小时,取出烘干;将浸置烘干后的电极在微波炉中加热15分钟,乙酸锰热分解得到活性锰氧化物修饰石墨毡复合电...
- 杨海涛范川林
- 关键词:电化学活性全钒液流电池
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- 全钒液流电池活性电极材料多尺度制备方法
- 以电动汽车为代表的新能源汽车因其节能环保在世界各国发展迅速,然而充电站网络建设相对滞后,成为电动汽车普及的制约环节之一。全钒液流电池储能式充电站运行安全,服役寿命长,可以利用夜间的低谷电、对电网负荷要求小,适用于电动汽车...
- 杨海涛范川林朱庆山
- 关键词:全钒液流电池电化学活性能量转换效率
- Ti/RuO_(2)-IrO_(2)阳极在碱性体系的失效行为
- 2023年
- 以Ti/RuO_(2)-IrO_(2)阳极为研究对象,对其在碱性析氧条件下的主要失效机制进行了深入的研究。利用X射线衍射仪(XRD)、热场发射扫描电子显微镜(SEM)及能谱(EDS)分析其失效前后的物相和形貌变化,利用标准强化电解寿命试验、电化学分析等手段探讨了Ti/RuO_(2)-IrO_(2)涂层阳极在碱性环境中的性能。结果表明,碱性体系中的强化电解并不是均匀的,可分为4个阶段;电极在碱性体系下的腐蚀是由外向内的,Ti/RuO_(2)-IrO_(2)涂层钛阳极的电解失效机制是物理作用和化学作用的叠加,物理变化主要表现为涂层变薄、裂纹加宽甚至剥落,化学变化表现为涂层中的贵金属氧化物逐渐被腐蚀,裸露出钛及其氧化物,导致电阻增大。
- 景海龙杨泽坤杨海涛胡超权俞小花李荣兴
- 关键词:电解