12年
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鈀碳回收,電解液體系優(yōu)化方案
常規Pd(NH?)?Cl?體系存在氨揮發(fā)問(wèn)題(損失率約1.2kg/t鈀),改良后的H?PdCl?-HCl體系更穩定。典型配方:Pd2? 80-100g/L、HCl 2-3mol/L、NH?Cl 50g/L(作為導電鹽)。溫度維持50±2℃可兼顧電流效率(92-94%)和能耗(約3.8kWh/kg Pd)。某中試數據顯示,添加0.1g/L明膠可顯著(zhù)改善陰極沉積形貌,使結晶粒度從50μm細化至10μm,陰極鈀純度提升至99.97%。電解液循環(huán)量需保持2-3倍槽體積/h,避免濃差極化。
鈀碳回收,陰極沉積動(dòng)力學(xué)控制
采用鈦板作陰極時(shí),電流密度佳范圍為200-300A/m2。過(guò)高(>400A/m2)會(huì )導致枝晶生長(cháng),過(guò)低(<150A/m2)則降低生產(chǎn)效率。陰極沉積周期通常為48-72小時(shí),沉積厚度達3-5mm時(shí)剝離。值得注意的是,電解液流速對沉積質(zhì)量影響顯著(zhù):層流狀態(tài)(Re<2100)下可獲得平整沉積層,湍流時(shí)會(huì )出現瘤狀物。某案例表明,在250A/m2、pH1.5條件下,陰極電流效率可達93.5%,直流電耗約4.2kWh/kg Pd。
鈀碳鈀催化劑航天高溫合金
鈀基高溫合金是以鈀(Pd)為主體的耐高溫材料,通過(guò)添加銠(Rh)、銥(Ir)等鉑族元素形成固溶體,熔點(diǎn)可達1800℃以上,于火箭發(fā)動(dòng)機燃燒室與渦輪葉片制造210。
氫燃料電池催化劑
鈀金納米顆粒負載于碳纖維載體,作為氫氧燃料電池的陰極催化劑,加速氧還原反應(ORR),功率密度達1.5W/cm2,用于航天器輔助供電系統610。
熱防護涂層材料
含鈀的碳化鉭復合涂層(TaC-Pd)通過(guò)等離子噴涂工藝覆蓋航天器表面,可耐受3000℃再入大氣層高溫,熱導率低至15W/m·K10。
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