中国科学院过程工程研究所湿法冶金清洁生产技术国家工程实验室,绿色过程与工程重点实验室,北京 100190
收稿日期:
2019-02-28修回日期:
2019-03-29出版日期:
2019-06-28发布日期:
2019-06-10通讯作者:
郑诗礼基金资助:
国家自然科学基金Research progress on alkaline media reactive oxygen species tuning technique in hydrometallurgy
Shili ZHENG*, Yudong XUE, Hao DU, Yi ZHANGNational Engineering Laboratory for Hydrometallurgical Cleaner Production Technology, CAS Key Laboratory of Green Process and Engineering, Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
Received:
2019-02-28Revised:
2019-03-29Online:
2019-06-28Published:
2019-06-10Contact:
ZHENG Shi-li 摘要/Abstract
摘要: 化工冶金制造业的绿色化升级需从清洁生产技术创新入手,研发重大特色资源的高效绿色合理利用技术是实现资源环境可持续发展的关键。张懿院士开创建立的亚熔盐介质清洁化工冶金共性技术,实现了多种具有化学共性的难处理两性金属矿物的高效清洁转化与分离,并建立了以活性氧调控技术为核心的亚熔盐介质化学理论体系。基于活性氧的电化学基础研究,本工作进一步提出了以电化学活性氧调控技术为核心的碱性介质电化学高级氧化新体系,为活性氧调控技术在冶金、资源和环境等领域的应用提供理论和技术支持。
引用本文
郑诗礼 薛玉冬 杜浩 张懿. 碱性介质活性氧调控技术在湿法冶金中的研究进展[J]. 过程工程学报, 2019, 19(S1): 58-64.
Shili ZHENG Yudong XUE Hao DU Yi ZHANG. Research progress on alkaline media reactive oxygen species tuning technique in hydrometallurgy[J]. Chin. J. Process Eng., 2019, 19(S1): 58-64.
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http://www.jproeng.com/CN/Y2019/V19/IS1/58
参考文献
[1] 张懿.亚熔盐清洁生产技术与资源高效利用 [M]. 北京:化学工业出版社,2016: 523. [2]Zhang Y.Sub-molten salt technology-Cleaner production and efficient resource utilization [M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2016: 523. [3]Zhang Y, Li Z H, Qi T, et al.Green chemistry of chromate cleaner production[J].Chinese Journal of Chemistry, 1999, 17(3):258-266 [4] 丁翼.铬化合物生产与应用 [M]. 北京:化学工业出版社,2003:446. [5] Sadykhov G V, Reznichenko V A, Karyazin I A, et al.Extraction of vanadium from titanium slags from the melting of titanomagnetites[J].Russian Metallurgy, 1991, 20(1):2-5 [6] 韩明堂.氯化法钛白生产的现状和发展[J].钛工业进展, 1997, 1(1):1-5 [7] 何季林.中国钽铌湿法冶金 [J]. 稀有金属材料与工程, 1998, 1: 9-14. [8]Zhang Y, Li Z H, Qi T, et al.Green manufacturing process of chromium compounds[J].Environmental Progress, 2005, 24(1):44-50 [9]Zheng S L, Zhang Y, Li Z H, et al.Green metallurgical processing of chromite[J].Hydrometallurgy, 2006, 82(3-4):157-163 [10]Sun Z, Zhang Y, Zheng S L, et al.A new method of potassium chromate production from chromite and KOH-KNO3-H2O binary sub-molten salt system[J].AIChE Journal, 2009, 55(10):2646-2656 [11]Liu B, Du H, Wang S N, et al.A novel method to extract vanadium and chromium from vanadium slag using molten NaOH-NaNO3 binary system[J].AIChE Journal, 2013, 59(2):541-552 [12]Jin W, Du H, Zheng S L, et al.Comparison of the oxygen reduction reaction between NaOH and KOH solutions on a Pt electrode: The electrolyte-dependent effect[J].Journal of Physical Chemistry B, 2010, 114(19):6542-6548 [13]Danilczuk M, Bosnjakovic A, Kadirov M K, et al.Direct ESR and spin trapping methods for the detection and identification of radical fragments in Nafion membranes and model compounds exposed to oxygen radicals[J].Journal of Power Sources, 2007, 172(11):78-82 [14] Yan W Y, Zheng S L, Jin W, et al.The influence of KOH concentration, oxygen partial pressure and temperature on the oxygen reduction reaction at Pt electrodes [J]. Journal of Electroanalytical Chemistry, 2015, 741: 100-108. [15]Zhang Y, Zheng S L, Xu H B, et al.Decomposition of chromite ore by oxygen in molten NaOH-NaNO3[J].International Journal of Mineral Processing, 2010, 95(1):10-17 [16]Wang X H, Zheng S L, Xu H B, et al.Leaching of niobium and tantalum from a low-grade ore using a KOH roast-water leach system[J].Hydrometallurgy, 2009, 98(3-4):219-223 [17] Ding J, Ma S H, Shen S, et al.Research and industrialization progress of recovering alumina from fly ash: A concise review [J]. Waste Management, 2017, 60: 375-387. [18] Wang Z H, Du H, Wang S N, et al.Electrochemical enhanced oxidative decomposition of chromite ore in highly concentrated KOH solution [J]. Minerals Engineering, 2014, 57: 16-24. [19]Xue Y D, Jin W, Zheng S L, et al.Electrochemical Cr(III) oxidation and mobilization by in situ generated reactive oxygen species in alkaline solution[J].Journal of The Electrochemical Society, 2016, 163(8):H684-H689 [20] Shao M H, Liu P, Adzic R R, Superoxide anion is the intermediate in the oxygen reduction reaction on platinum electrodes [J].Journal of The American Chemical Society, 2006, 128(23): 7408-7409. [21] Xue Y D, Zheng S L, Sun Z, et al.Alkaline electrochemical advanced oxidation process for chromium oxidation at graphitized multi-walled carbon nanotubes [J]. Chemosphere, 2017, 183: 156-163. [22] Xue Y D, Zheng S L, Zhang Y, et al.Reinforced As(III) oxidation by the in-situ electro-generated hydrogen peroxide on MoS2 ultrathin nanosheets modified carbon felt in alkaline media [J]. Electrochimica Acta, 2017, 252: 245-253. |
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[15] | 王晓春李露杨冬伟王琴施锦. Au和Ag电极上CO2电还原反应的动力学特征对比[J]. , 2014, 14(6): 961-966. |
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