高电流密度电解_主题创新报告_20130923

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高电流密度平行流铜电解工艺技术的生产实践

高电流密度平行流铜电解工艺技术的生产实践

7冶金冶炼M etallurgical smelting高电流密度平行流铜电解工艺技术的生产实践叶 栋1,魏 涛2,占焕武2,杨永明2,谢 妮2(1.杭州三耐环保科技股份有限公司,浙江 杭州 311600;2.广西南国铜业有限责任公司,广西 崇左 532200)摘 要:介绍了高电流密度下顶侧双向平行流和底侧双向平行流铜电解工艺技术的生产实践,生产过程中通过加强工艺条件控制和生产组织管理,逐步将电流密度提升至380A/m2,稳定生产出合格的高纯阴极铜。

关键词:高电流密度;铜电解;平行流;生产实践中图分类号:TF811 文献标识码:B 文章编号:1002-5065(2022)09-0007-3Production practice of high current density parallel flow copper electrorefining technologyYE Dong 1, WEI Tao 2, ZHAN Huan-wu 2, YANG Yong-ming 2, XIE Ni 2(1.Hangzhou Sannai Environmental Technology Co., LTD, Hangzhou 311600 China;2.Guangxi Nanguo Copper Industry Co. LTD,Chongzuo 532200 China)Abstract: The production practice of double top side parallel flow and double bottom side double parallel flow copper electrorefining technology under high current density is introduced, In the production process, the current density is gradually increased to 380A/m2 by strengthening the control of technological conditions and production organization management, and the qualified high purity cathode copper is produced stably.Keywords: high current density; copper electrorefining; parallel flow; production practice收稿日期:2022-04作者简介:叶栋,男,生于1989年,浙江杭州人,本科,中级工程师,研究方向:湿法冶金的设计与研究。

大冶冶炼厂高点流密度点解试验

大冶冶炼厂高点流密度点解试验
表2
序号 指标
29 4
9 刀矿电 20 流密度的 试验数据
1 周期 2 周期
1 13 4 6 .8 17 3 6.5 2989 4 .7 2895 6.9 2 2 14 4 .2 2892 4 .3 6 , 9. 9. 25 4 1. 33 4 1. 7 26 1.5 09 1. 3 06 24 . 20 . 4
中国首届熔池熔炼技术及装备专题研讨会
27 4
大冶冶炼厂高电流密度电 解试验
简洪生 张功金 王成国
( 大冶有色金属有限责任公司冶炼厂, 湖北黄石45 5 3 0)
摘 要:文章介绍大冶冶炼 厂提高电 解电流密 度试验过程,电 度由 2 A 分 提高 流密 3/ 别 0 z m
通过优化操作及 到2o 扩 ”O ,3 A ,观察各 验过 艺 及 质量 情况, 8 /、 A 、 的 m A m / / , 试 程工 控制 产品 的
8 3 块: 共用阳 3块、 极8 6 单重3 .k/ 阴 1 5 sg块; 极片单重6g 电 k/ 块; 解液流量21 ; 0/ 平均电 耐n 流强度220、 流密 0 / ; 25 电 度3 A 添加剂用量明 9 u 骨胶4 { 、 A z m 胶6八{ 、 岁t u 硫脉4 9 ; . 八弋u 2
序号
指 产盆 t 标 1 周期
20 3
2 周期
2 34 1. 13 11 2.7 1 .3 9 0 38 8. 87
合计
弓 34 4 .
通 电时间 h
14 4 9 1. 1 46 .3 8 45 4 . 1. 8 66 1. 7 49 17 1 .
275 3 .9
33 2以/ 流密度的试验条件 . 8 时电
该条件试验共进行六批次 1 槽。阴极周期 7 8 0 天、阳极周期2 天;每槽阴极 4 块、阳极 1 0

铜电解车间提高电流密度下的生产与实践

铜电解车间提高电流密度下的生产与实践

me t i c u l o u s m a n a g e m e n t , a d j u s t i n g a d d i t i v e s a n d t h e w e i g h t o f a n o d e p l a t e , c h a n g i n g t h e i n t a k i n g w a y o f l i q u i d o f e l e c t r o l y z e r s a n d o t h —
e r e f f e c t i v e me a s u r e s ,c o p p e r e l e c t r o l y s i s wo r k s h o p h a s ma d e t h e q u a l i i f e d r a t e o f t h e o u t p u t h i g h p u r i t y c a t h o d e c o p p e r r e ma i n a b o v e
t o t a l 11 9 No. 1 2 01 3




总第 1 1 9期 2 0 1 3年第 1期
C0P P ER E NGI NE ER I NG
镳峨解拳 攮纛
智顺
( 金 川集 团股份有限公司 铜 冶炼厂 , 甘肃 金 昌 7 3 7 1 0 0 )
c o p p e r p r o d u c t i o n s y s t e m i n c o p p e r e l e c t r o l y s i s w o r k s h o p s i n c e J u n e,2 01 0 .T h r o u g h s t r e n g t h e n i n g t e c h n o l o g y c o n d i t i o n s c o n t r o l a n d

电解水析氢 大电流密度

电解水析氢 大电流密度

电解水析氢大电流密度
介绍电解水析氢和大电流密度
电解水析氢这一技术被广泛应用于制备氢气和水解生产。

它的原理是
通过外部电源提供足够的能量来分解水,将水分子分解成氢气和氧气。

这个过程需要消耗大量的电能,因为水分子的化学键非常牢固。

因此,使用较大的电流密度可以加快电解反应的速度并提高氢气的产量。

为了产生高水平的电流密度,需要使用优质的电解质和电极,使电子
能够流动并与水分子发生反应。

电解质通常是一种离子盐,例如氢氧
化钠或氯化钠,可以增加水的电导率,从而提高反应速率。

同时,使
用高效的金属电极,如铂电极,可以促进反应的进行,并提高反应的
效率。

应用电解水析氢和大电流密度的主要优点是可以生产高纯度的氢气和
减少其它污染物的产生。

此外,它也是一种能源转化的技术,可以将
电能转化为存储更方便、更安全的氢气。

当结合使用太阳能、风能等
可再生能源时,电解水析氢的应用将变得更加环保和节能。

总之,电解水析氢和大电流密度是一种高效、可靠的水解生产技术,
对于氢气的制备具有重要意义。

通过不断地提高电解质和电极的质量,可以提高反应的效率,并降低环境污染的风险。

大电流密度电解水制氢science

大电流密度电解水制氢science

商标授权委托书商标授权委托书范文十篇被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益,被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔委托事项。

在现在社会,我们在很多事务中使用委托书的情况与日俱增,如何写一份恰当的委托书呢?以下是小编为大家整理的商标授权委托书10篇,欢迎大家分享。

商标授权委托书篇1委托方:XXX公司受委托方:本公司“ XX ”是下列商标的合法持有者及使用者:现委托“在产品上印制商标”,印制的商标均由委托人提供(认可),委托人具有所印制商标标识合法权利,委托人所提供的商标属合法使用,所提供的证明文件真实有效。

受委托人按照委托人提供(认可)的商标进行印制,若因此产生任何侵权责任或经济纠纷均由委托人负责。

特此委托委托方盖章(签名):受委托方盖章(签名):20xx年月日 20xx年月日商标授权委托书篇2我公司,_______________有限公司现委托_____________商标事务所有限公司代理我公司去______________等国家在国际分类第____类申请我公司_____________商标注册事宜。

我公司在此确认,__________商标事务所有限公司有权代理关于我公司商标国外注册申请中一切文件的制作和证明/认证事宜。

特此证明。

_____________有限公司(盖章)_____年_____月_____日商标授权委托书篇3委托方:xxx公司受委托方:xxxx本公司“ xx ”是下列商标的合法持有者及使用者:现委托“ ”在产品上印制商标,印制的商标均由委托人提供(认可),委托人具有所印制商标标识的合法权利,委托人所提供的商标属合法使用,所提供的证明文件真实有效。

受委托人按照委托人提供(认可)的商标进行印制,若因此产生任何侵权责任或经济纠纷均由委托人负责。

特此委托委托方盖章(签名):受委托方盖章(签名):XX年月日 XX年月日商标授权委托书篇4授权人:(定作方)被授权人:______有限公司(承揽方)鉴于授权人和被授权人已经签订包装印刷承揽合同,并建立友好合作关系,为进一步明确双方权利义务,现定作方特此授权承揽方使用授权人持有和有权使用的下列商标。

科技成果——高电流密度锌电解节能技术

科技成果——高电流密度锌电解节能技术

科技成果——高电流密度锌电解节能技术适用范围有色金属行业锌湿法冶金电解工序行业现状湿法炼锌产量占世界锌总产量的80%以上,目前国内锌电解多采用低酸低电流密度(300-400A/m2)生产。

低电流密度电解技术的锌电解工序能耗高,直流电耗约3250kWh/t锌,直流电耗对应的碳排放量为2.27tCO2/t锌。

2013年,我国精锌产量为530.2万t,按电解锌占80%计算,约生产电解锌424.2万t,电解锌直流电耗约为137.9亿kWh,排放量约960.9万tCO2。

降低锌电解工序能耗对于锌冶炼行业的节能具有重要作用。

目前该技术可实现节能量0.2万tce/a,减排约0.5万tCO2/a。

成果简介1、技术原理该技术围绕电解前端工序的电解液质量、电解槽结构及槽电压分布、极板类型结构及沉积机理、硅整流供电系统供电效率等方向,通过电解整流系统非同相逆并联谐波抑制技术、深度净化技术和ASEP 阳极板技术的集成创新应用,可实现谷电期按600-800A/m2高电流密度的生产常态化,改变传统只能采用低电流密度(300-400A/m2)的生产工艺,使整流和电解系统关键节能指标得到进一步优化,提升硅整流效率,降低直流电耗,最终降低吨锌综合能耗。

2、关键技术锌电解高电流密度节能技术通过硅整流系统扩容升级、新型特型尺寸极板和电解配套设施的集成优化,突破电流密度和电流效率相互制约的技术瓶颈,提高电解电流密度及硅整流效率,使整流和电解系统关键节能指标得到进一步优化。

其主要的关键技术如下:(1)电解整流系统非同相逆并联谐波抑制技术将电流相等、方向相反的两个导电臂靠拢,达到交变磁场相互抵消、减小导电母排压降、提高功率因数、消除柜体涡流;(2)电解液深度净化技术SZP(Subside Zine Process)优先沉锌技术和超细金属锌粉置换技术。

SZP优先沉锌技术是以焙砂或石灰石作为沉锌剂保持系统水平衡,控制F、Mg、Mn、Cl、K、Na等杂质的深度净化技术;超细金属锌粉置换技术是避免杂质带入系统、提高浸出液除杂效率的深度置换净化技术;(3)ASEP(Anode Surface Embossing Plate)阳极板技术一种合金成分优化、金相组织致密的、适用于在高电流密度条件下长周期使用的波纹阳极板压延工艺技术。

高电流密度铜电解技术的理论及实践

高电流密度铜电解技术的理论及实践

高电流密度铜电解技术的理论及实践吴继烈1,Andreas Filzwieser 2(1.江苏环球铜业有限公司,江苏连云港 222000;2. Mettop GmbH ,8700 Leoben ,Austria )摘要:讨论了高电流密度铜电解技术的理论基础,描述了该技术开发应用的两个案例,重点分析了投资运行成本、电能消耗、阳极钝化等问题。

生产实践表明,该技术是一项高产能、高电流效率、低标煤能耗的强化电解技术,具有在铜及铅、锌、镍行业推广的前景。

关键词:高电流密度铜电解;理论探讨;应用;投资成本分析中图分类号:TF811 文献标志码:A 文章编号:1007-7545(2014)02-0000-00Theory and Plant Practice of High Electric Current Density for Copper ElectrolysisWU Ji-lie 1, Andreas Filzwieser 2(1. Jiangsu Universal Copper Co. Ltd, Lianyungang 222000, Jiangsu, China; 2. Mettop GmbH, 8700 Leoben, Austria ) Abstract: The technology of high electric current density electrolysis for copper was theoretically analyzed. Two case studies were described. The investment cost, power consumption and anodic passivation were selectively analyzed. The plant practice shows that an intensified electrolysis in core, this technology has a commercialization prospect in copper, zinc, lead, and nickel industry with advantages of high productivity, high electric current efficiency, and low energy consumption.Key words: high electric current density electrolysis for copper; theoretical discussion; application; cost analysis of investment无论是火法冶金领域还是湿法冶金领域,高强度强化冶炼技术一直是冶金界追求的目标和冶金工艺发展的方向,因为它具有低投入、高产能、低能耗、低成本的优势。

高电流密度铜电解技术开发路径及在工业领域应用分析

高电流密度铜电解技术开发路径及在工业领域应用分析

世界有色金属 2023年 9月上10冶金冶炼M etallurgical smelting高电流密度铜电解技术开发路径及在工业领域应用分析付文聪(中冶有色葫芦岛锌业股份有限公司,辽宁 葫芦岛 125000)摘 要:通过对高电流密度铜电解技术开发路径及在工业领域中的应用进行了讨论分析,首先,分析了精炼铜生产工艺原理,提出了一种高电流密度铜电解技术,随后探讨了传统电解槽中电解液的流动以及流场模拟结果,并对高电流密度铜电解技术开发路径进行了分析,最后讨论了高电流密度铜电解技术在工业领域中的应用,分析了该项技术应用的影响因素,希望能够为相关研究提供一定的参考。

关键词:高电流密度铜电解技术;开发路径;工业应用;影响中图分类号:TF811 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0010-3Development Path and Industrial Application Analysis of High Current Density Copper Electrolysis TechnologyFU Wen-cong(MCC Nonferrous Huludao Zinc Industry Co., Ltd,Huludao 125000,China)Abstract: The development path and application of high current density copper electrolysis technology in the industrial field were discussed and analyzed. Firstly, the production principle of refined copper was analyzed, and a high current density copper electrolysis technology was proposed. Subsequently, the flow of electrolyte and flow field simulation results in traditional electrolysis cells were explored, and the development path of high current density copper electrolysis technology was analyzed, Finally, the application of high current density copper electrolysis technology in the industrial field was discussed, and the influencing factors of this technology application were analyzed, hoping to provide some reference for related research.Keywords: High current density copper electrolysis technology; Development path; Industrial applications; influence收稿日期:2023-06作者简介:付文聪,男,生于1993年,汉族,辽宁葫芦岛人,本科,初级工程师,研究方向:铜电解技术工业实践。

高低电流密度电解脱脂的原理如何

高低电流密度电解脱脂的原理如何

高电流密度电解脱脂的原理如何?虽然电解脱脂的电流密度超过一定的数值以后,随着电流密度的增加,清洗效果增加得较少,但为了能生产出优质的产品,人们还是想方设法在能耗增加不大的前提下f增加电解脱脂的电流密度。

通常把电流密度在100~200A/dm2的电解脱脂设备称为高电流密度型。

要提高电流密度,不能单纯依靠提高整流器容量的办法,那样势必会降低电流的效率,造成能源的浪费。

其实在电解脱脂的整个回路中电压降上有极少部分产生在电源内部和钢带中,绝大部分产生在电解液中。

这是因为作为电解回路的一部分,电解液与金属导体相比导电性差很多,电阻大很多,所以如能减小电解液的电阻,就能在相同电压的情况下提高电流密度。

试验表明,钢带与极板间电解液产生的电压降有如下关系式:U=J×D/(Q×10-3×102)式中,U为电压降,V;J为电流密度,A/dm2;D为钢带与极板的间距,dm;Q为电解质导电率,μΩ/cm2。

可见钢带与极板之间的距离是影响电压降的主要因素。

若使钢带与电极板之间的距离由普通电解脱脂的50mm左右,下降到10mm左右的话,就能在电源电压不变的情况下使电流密度增加5倍。

而普通的电解脱脂在钢带宽度、振动、板形等因素的影响下不可能将钢带与电极板的距离控制得过小的,要缩短这一距离就必须采用特殊的结构。

低电流电解有什么作用?低电流电解的作用是减少或消除重金属杂质。

低电流电解是一剂慢药,也是一时找不出故障原因时的一种无奈的办法。

低电流电解要用波纹状阴极,因为要利用凹处也就是低电流密度区使重金属沉积。

当然使用的电流密度也要小。

最有效的方法是在工作的同时作低电流密度电解,以避免重金属杂质的积累。

这种方法镀镍已广泛应用。

有时光亮剂过多时也要电解处理,或新加光亮剂后要电解处理。

不过,这时往往用正常的电流密度,也不需要用波纹状阴极,见效也快得多。

但这不是低电流密度电解。

后一种处理方法,化学镀也有类似的方法,不过不用电流,而使用废件。

高电流密度下双向平行流铜电解技术的质量控制研究

高电流密度下双向平行流铜电解技术的质量控制研究

世界有色金属 2023年 5月下14冶金冶炼M etallurgical smelting高电流密度下双向平行流铜电解技术的质量控制研究赵善榕,李显红,平连聪,王正雄,范 交(中铜东南铜业有限公司,福建 宁德 352100)摘 要:本文对高电流密度下双向平行流铜电解技术的工业化应用进行了探索和研究。

通过分析双向平行流上进下出循环方式对浓差极化的影响、研究高电流密度下阳极铜的钝化现象、研究高电流密度下阴极铜板面粒子形态和质量影响因素。

解决浓差极化、阳极钝化和阴极铜质量波动大等一些列问题,目标是成功实现350~400A/m2电流密度下双向平行流铜电解技术的工业化应用,产出合格的高纯阴极铜产品。

关键词:铜电解;双向平行流;高电流密度;阳极钝化;粒子形态中图分类号:TF811 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)10-0014-3Research on Quality Control of Bidirectional Parallel Flow Copper Electrolysis Technologyunder High Current DensityZHAO Shan-rong, LI Xian-hong, PING Lian-cong, WANG Zheng-xiong, FAN Jiao(China Copper Southeast Copper Industry Co., Ltd,Ningde 352100,China)Abstract: This article explores and studies the industrial application of bidirectional parallel flow copper electrolysis technology under high current density. By analyzing the influence of bidirectional parallel flow upstream and downstream circulation on concentration polarization, studying the passivation phenomenon of anode copper under high current density, and studying the factors affecting the particle morphology and quality of cathode copper plate under high current density. To solve a series of problems such as concentration polarization, anode passivation, and large fluctuations in cathode copper quality, the goal is to successfully achieve the industrial application of bidirectional parallel flow copper electrolysis technology at a current density of 350-400A/m2, and produce qualified high-purity cathode copper products.Keywords: copper electrolysis; Bidirectional parallel flow; High current density; Anodic passivation; Particle morphology收稿日期:2023-03作者简介:赵善榕,男,生于1991年,汉族,福建福州人,硕士研究生,助理工程师,研究方向:铜冶炼。

高电流密度下阴极铜电解精炼生产实践

高电流密度下阴极铜电解精炼生产实践

87Metallurgical smelting冶金冶炼高电流密度下阴极铜电解精炼生产实践易淑芳,曹昌盛,乐安胜,高玉立,范 翔,马登峰(大冶有色金属有限公司冶炼厂,湖北 黄石 435005)摘 要:提高电流密度可以在基本不增加设备的情况下,提高阴极铜产量,提高劳动生产率和经济效益。

高电流密度生产阳极易钝化、短路多,电流效率低、能耗高。

生产过程中需加强操作管理、根据现有实际情况,在试验过程中找到合适的生产工艺控制,生产出合格阴极铜。

关键词:高电流密度;阴极铜;电解精炼;生产实践中图分类号:TF114.5 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)15-0087-2收稿日期:2020-08作者简介:易淑芳,女,生于1982年,汉族,湖北武汉人,本科,冶金专业中级工程师,研究方向:湿法冶金(精铜冶炼)。

大冶有色金属公司冶炼厂自1985年生产高纯阴极铜以来,严格按照GB/T 467-1997组织生产,高纯阴极铜产出率一直保持90%以上。

1985年,公司创立了“大江”品牌。

2007年“大江”牌白银在伦敦金属交易所成功注册,成为国际品牌。

该厂原电解生产时的电流密度为220A/m'~270A/m',为了提高阴极铜产量,2020年2月开始加强操作管理,在高电流密度下组织生产。

电流密度是铜电解精炼中最主要的技术指标之一,电流密度和阴极铜产量成线性关系,提高电流密度可以在基本不增加设备的情况下,提高阴极铜产量,提高劳动生产率和经济效益。

2003年以来,由于阴极铜价格大幅度上涨,国内主要铜生产厂家纷纷提高电流密度,通过技术控制和强化生产,提高阴极铜产量。

张家港联合铜业公司、云南铜业股份有限公司等都进行了高电流密度的生产实践,采用280A/m 2~320A/m 2的电流密度,产出的阴极铜质量与较低电流密度时生产的阴极铜质量基本相同,且高纯铜产出率均保持在90%以上。

为加强铜电解精炼工艺,许多冶金工作者进行了大量有益的试验研究,以提高电流密度。

高密度下铅电解降低直流电耗的生产实践

高密度下铅电解降低直流电耗的生产实践

高电流密度下铅电解降低直流电耗的生产实践豫光金铅股份公司精炼厂王付敏摘要:分析铅电解过程中影响直流电耗的因素,提出降低直流电耗的方法。

关键词:铅电解槽电压直流电耗电流效率豫光金铅股份公司精炼厂是我国最大的电解铅生产基地,电解铅生产能力为年产31万吨。

铅电解精炼采用柏滋电解法,电耗较高。

2001年以来,该公司逐步扩大生产规模,降低成本,采用高电流密度进行铅电解生产。

由于电流密度升高会生成电解直流电耗上升,因此降低铅直流电耗成为铅电解生产中节能降耗的首要办法。

一、影响铅电解直流电耗的因素铅电解精炼的直流电耗是铅电解的重要经济指标,它是指单位析出铅重量所消耗的能量,它综合反映了电解技术经济水平,其公式如下:W=(100×V)/(η×3.865) (1)式中w:一吨析出铅的直流电耗V:槽电压(V)η:电流效率(%)由(1)式可以看出,铅的直流电耗取决于槽电压和电流效率,电压越高或电流效率越低则电耗越大,生产中电流效率一般可控制在96.5~97%之间,波动范围不大,而槽电压因受电解液成份,电解液温度、极距、添加剂、电流密度、阳极泥层厚度、各接触点电压等因素影响,波动较大,铅电解过程中槽电压的分布情况如表1:铅电解精炼的槽电压分布情况(表1)从表1中可以看出,要降低槽电压,应从降低电解液电位降、各接触点电位降以及阳极泥层与浓差极化电位降等方面采取措施。

二、降低高电流密度铅电解的生产实践2.1 采取措施2.1.1降低电解液的电位降的措施2.1.1.1控制合理的铅酸比电解液的比电阻与电解液的成份有关,电解液比电阻随游离H2SiF6浓度的增加和硅氟酸铅浓度的降低而降低。

本厂多年来的生产实践表明,高电流密度生产铅电解液H2SiF6控制在125 g/l以上,pb2+控制在90~130 g/l范围内效果较好。

2.1.1.2降低电解液中杂质含量铅的电解过程中,要求电解液有高的纯净度,但由于电解液的长期使用,其中杂质元素的含量升高,易使电解液比电阻升高,表2中列出了Fe、Zn等杂质对电解液比电阻的影响。

高电流密度铅电解析出铅含银控制

高电流密度铅电解析出铅含银控制

t冶学委套∞∞年学术年★论文橐185高电流密度铅电解析出铅含银控制株堋冶炼厂蠢球新■耍毫_t的机t挣囊量电船古_萃合格的主薹一因,对柑电_鼻电囊窘度下析出蛆t●毫的●■西t蔓行了蝻.■出了■蕾析出鼍童●的拄■■■.关■翊■电一膏电蠢膏虞析出■1银在铅电解过程中的行为●豆在话阳投并曩中量与幡产生共舨应,从面疆高铅阳援的强度。

在铅电■过程中,为使过程篱化.可视为慑以簟体状态存在,并与措以阿等速度藏电。

慑与铅同时放电的板眼浓度甩麓新特方程式计算如下:球++Q雩世l鲰:+=碹++o.0591‰式中铀+=讯2+・‰+.吣=‰+‘%.设前=‰+=l,魁‰2+=嗜,‰+=%。

生产中c等一般控制在O.38M左右。

由方程式可知,当Ag+在电癣液中藏度覆低(1.34×10“M)时,就会与Pb2+一同放电。

慑在电■中太部分进入阳极泥,电解藏中台银一般在0.∞毗一0.∞04%之问。

镪电■精对杂质搬分布见表l。

裹1婿电—糟慧时襄曩■分布%铅阳极泥中曩主要以^g、A&Sb辱金属化合钧呈固藩体状态存在。

2析出铅含银的影响因素分析2.1餐阳曩含■髑杂质垒一与主要盒一共同放电愿理,无论杂质金■的析出取决于扩散控■还墨电化学控制,杂质在电謦藏中浓度蕾毫.它在阴极中的古量便▲膏。

船阳覆古慑麓膏.爿船船撮泥中古曩越★,杂质■越■在弱楹析出。

粗船中大约粥.8%的慑进人曩胃麓。

曩厂嘲年篡船含壤与折出船古曩合格事变亿慵况示予置l。

从圈1可以看出,麓着粗钳含Ag升高、析出U‘篇衄删■露删‘0●∞“删曩帕古■*船古A量内控合格搴有■氍麓势。

我厂粗船台Ag重1粗搬鲁_与析出船鲁_台掐事童化田一般控翻在O.25%左右,根据我厂生产实厩析出铅台银为粗话吉慑的(O.1一O.11)%。

因此粗话古■控制在0.3%以下对析出船台曩影响不大。

2.2毫蠢毫量由于■的标准电位比钳更正,慑在明楹析出决定于扩散骱爱。

着杂厦的最电在量曩电蠢密虞麓看,囊曩在胡曩析出船中的音量可由下式计算:——一…1一一一—i_—■『_可殛一八一\~,‘■搴巾曩■掌吾高电流密度锯屯鼻析出话分年拄埘——蹇珠斯㈨=%挚式中:【Ag]为析出铅中壤含量;l(c为对流扩做速度常数;%+为电解液中银的浓度;A为阴摄电流密度;‰为船电■电效。

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2013-09-23
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i.报告核心要素....................................................................................................... I 一、主题简介........................................................................................................ 1 二、主题相关科研产出总体分析........................................................................ 1 2.1 文献总体产出统计 ................................................................................ 1 三、主题相关科技论文产出分析........................................................................ 2 3.1 中文期刊论文 ........................................................................................ 2 3.1.1 近十年中文期刊论文分布列表 ................................................. 2 3.1.2 中文期刊论文增长趋势 ............................................................. 3 3.1.3 发文较多期刊 ............................................................................. 3 3.1.4 发文较多的机构 ......................................................................... 3 3.1.5 发文较多的人物 ......................................................................... 3 3.1.6 最近相关中文期刊论文 .............................................................. 4 3.2 学位论文 ................................................................................................ 4 3.2.1 近十年学位论文年代分布列表 ................................................. 4 3.2.2 学位论文增长趋势 ..................................................................... 5 3.2.3 硕博学位论文数量对比 ............................................................. 5 3.2.4 发文较多的机构 ......................................................................... 5 3.2.5 发文较多的人物 ......................................................................... 5 3.2.6 最近相关学位论文 ..................................................................... 6 3.3 中文会议论文 ........................................................................................ 6 3.3.1 近十年中文会议论文年代分布列表 ......................................... 6 3.3.2 中文会议论文增长趋势 ............................................................. 7 3.3.3 中文会议论文主办单位分布 ..................................................... 7 3.3.4 发文较多的机构 ......................................................................... 7 3.3.5 发文较多的人物 .......................................................................... 8 3.3.6 最近相关中文会议论文 .............................................................. 8 3.4 外文期刊论文 ........................................................................................ 8 3.4.1 近十年外文期刊论文年代分布列表 ......................................... 8 3.4.2 外文期刊论文增长趋势 ............................................................. 9 3.4.3 最近相关外文期刊论文 ............................................................. 9 3.5 外文会议论文......................................................................................... 9 3.5.1 近十年外文会议论文年代分布列表 ......................................... 9 3.5.2 外文会议论文增长趋势 ........................................................... 10 3.5.3 最近相关外文会议论文 ........................................................... 10
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