基于液态金属阴极的熔融含钛高炉渣直接电解制备液态钛合金

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51904030
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0410.冶金物理化学与冶金原理
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Ti-bearing blast furnace slag is a valuable secondary resource of titanium. However, it is difficult to extract via traditional pyrometallurgical or hydrometallurgical processes because of the complicated forms and chemically active character of titanium existing in slag. The project is focusing on the molten Ti-bearing blast furnace slag electrolysis based on novel liquid metal cathodes. Liquid titanium alloys are prepared via a selective depolarization electro-deposition process. Based on obtaining the liquid titanium alloys, some of electro-analytical, chemical analytical techniques and theoretic calculation will be carried out in molten slag to illustrate the forms of titanium existing in slag, the mechanism of depolarization electro-deposition process and the diffusion kinetics mechanism of titanium in molten copper. It is reasonable believed that the achievements of this project not only provides a novel idea for the efficiently recycle of Ti-bearing blast furnace slag, but also affords a new strategy for the extraction of transitional metal elements and preparation of liquid alloys in other melts.
含钛高炉渣是一种有价值的钛二次资源,然而传统火法、湿法难以从本质上克服渣中钛元素以多种矿相弥散分布和钛化学性质活泼而不易提炼的难点。对此,本项目拟采用熔融含钛高炉渣直接电解的方法,创新引入液态金属阴极,实现熔渣中钛元素在液态金属阴极上选择性去极化电还原,并原位制备出液态钛合金。在此基础上,弄清熔融含钛高炉渣结构,明确熔渣中钛的存在形式,揭示电解过程中钛选择性电还原的机理,解析钛在液态金属阴极上去极化沉积的基础理论,明晰电解所得钛在液态金属内部的扩散动力学机制。所得研究成果不但为含钛高炉渣的高效提钛提供新思路;同时对其他熔体中过渡金属元素的选择性去极化电沉积及液态合金的制备提供理论指导。

结项摘要

含钛高炉渣是一种钛二次资源,但因为渣中钛赋存状态复杂且钛化学性质活泼而难以提炼,其大量堆积不仅造成了钛资源的严重浪费,同时也对环境造成了极大污染。针对含钛高炉渣传统提钛工艺流程复杂、环境污染大、成本高昂的问题,本项目提出了基于液态金属阴极的熔融含钛高炉渣直接电解制备液态钛合金新方法。采用熔融含钛高炉渣为电解质,以液态金属为阴极,实现熔渣中钛在液态金属阴极上选择性去极化沉积,并原位制备出液态钛合金。围绕上述研究内容,解析了熔融含钛高炉渣中全氧化物体系高温熔体结构及渣中钛的存在形式,揭示了电解过程中钛元素选择性去极化沉积机理,明确了熔渣中钛、液态金属阴极及还原所得钛三者间的作用机制,阐明了钛金属在液态金属阴极内部的扩散动力学机制,解析了电场-浓度场-重力场-温度场耦合作用下钛在液态金属阴极中的扩散动力学行为,获得了原位电解制备液态钛合金的各项工艺参数。本项目为工业化短流程处理含钛高炉渣提取钛合金提供了理论依据,同时对其它熔体中过渡金属元素的选择性去极化电沉积及液态合金的制备提供理论指导。本项目在Sciences Advances等期刊上总计发表SCI论文6篇,EI论文1篇,在国内外学术会议上以邀请、口头报告或海报等形式做汇报6次,申请专利9项(美国专利2项)。借助本项目的实施,项目申请人提升为副教授。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(7)
Stable Interface between a NaCl-AlCl3 Melt and a Liquid Ga Negative Electrode for a Long-Life Stationary Al-Ion Energy Storage Battery
用于长寿命固定式铝离子储能电池的 NaCl-AlCl3 熔体和液态 Ga 负极之间的稳定界面
  • DOI:
    10.1021/acsami.9b21809
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES
  • 影响因子:
    9.5
  • 作者:
    Wang Junxiang;Jiao H;ong;Song Wei-Li;Wang Mingyong;Tu Jiguo;Tang Zhongfeng;Zhu Hongmin
  • 通讯作者:
    Zhu Hongmin
Quantificational 4D Visualization of Industrial Electrodeposition.
工业电镀的定量 4D 可视化
  • DOI:
    10.1002/advs.202101373
  • 发表时间:
    2021-12
  • 期刊:
    Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Jiao H;Qu Z;Jiao S;Gao Y;Li S;Song WL;Wang M;Chen H;Fang D
  • 通讯作者:
    Fang D
A位掺杂Ru对SPS制备LaCrO 3 陶瓷导电性的影响及其作为熔盐中惰性阳极的可行性
  • DOI:
    10.13374/j.issn2095-9389.2019.12.25.005
  • 发表时间:
    2020-08
  • 期刊:
    工程科学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    焦汉东;王明涌;宋维力;焦树强
  • 通讯作者:
    焦树强
Separation of metallic Ti from Cu-Ti alloys through a simple and efficient electrochemical approach
通过简单高效的电化学方法从铜钛合金中分离金属钛
  • DOI:
    10.1016/j.seppur.2020.117810
  • 发表时间:
    2021-02
  • 期刊:
    SEPARATION AND PURIFICATION TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    8.6
  • 作者:
    Jiao H;ong;Song Jianxun
  • 通讯作者:
    Song Jianxun
ynamic evolution of high-temperature molten salt electrolysis of titanium under different operational conditions
不同操作条件下钛高温熔盐电解动态演化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    INORGANIC CHEMISTRY FRONTIERS
  • 影响因子:
    7
  • 作者:
    Jiao H;ong;Liu Mengjun;Gao Yang;Song Jianxun;Jiao Shuqiang
  • 通讯作者:
    Jiao Shuqiang

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其他文献

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高温熔盐中多变价金属离子阴极行为的原位解析与调控
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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