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电解合成Na_2FeO_4制备K_2FeO_4 被引量:7
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作者 杨长春 何伟春 石秋芝 《应用化学》 CAS CSCD 北大核心 2002年第6期564-568,共5页
用阳极室间隙为 1 5~ 2 2 mm的隔膜式电解槽 ,于 1 4mol/ L Na OH溶液中 ,以铁网为阳极 ,控制阳极的表观电流密度为 1 60~ 2 80 A/ m2 ,电解 5~ 6h,可使阳极液中 Na2 Fe O4 的浓度达到 0 .2 3~ 0 .3 2 mol/ L.将Na2 Fe O4 和 KOH溶... 用阳极室间隙为 1 5~ 2 2 mm的隔膜式电解槽 ,于 1 4mol/ L Na OH溶液中 ,以铁网为阳极 ,控制阳极的表观电流密度为 1 60~ 2 80 A/ m2 ,电解 5~ 6h,可使阳极液中 Na2 Fe O4 的浓度达到 0 .2 3~ 0 .3 2 mol/ L.将Na2 Fe O4 和 KOH溶液交替加料进行复分解沉淀反应 ,控制反应温度小于 2 0℃、反应时间小于 3 0 min,这样就可直接由 Na2 Fe O4 阳极液经一次结晶、洗涤和干燥 ,制得纯度大于 95 %的固态 K2 Fe O4 .K2 Fe O4 在 KOH、Na OH或其混合物水溶液中的溶解 ,受同离子效应和盐析效应的共同影响 ,且同离子效应的作用较强 .固体K2 Fe O4 展开更多
关键词 K2FeO4 na2feo4 电解合成 复分解反应 铁酸钾 铁酸钠
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快速电合成法制备K2FeO4新工艺研究 被引量:2
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作者 何伟春 杨长春 《郑州工业高等专科学校学报》 2002年第2期1-2,共2页
于14mol/L NaOH溶液中,以铁网为阳极,采用阳极两面同时电解的方式,通电6h,可产生0.23-0.30mol/L的Na2FeO4阳极液,制定了在上述阳极液中结晶K2FeO4时的溶解-沉淀平衡曲线,由Na2FeO4阳极液经1次性结晶,洗涤和干燥,可制得纯度大... 于14mol/L NaOH溶液中,以铁网为阳极,采用阳极两面同时电解的方式,通电6h,可产生0.23-0.30mol/L的Na2FeO4阳极液,制定了在上述阳极液中结晶K2FeO4时的溶解-沉淀平衡曲线,由Na2FeO4阳极液经1次性结晶,洗涤和干燥,可制得纯度大于94%的固态K2FeO4. 展开更多
关键词 快速电合成法 na2feo K2FeO4 沉淀结晶 制备工艺 高铁酸盐
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双隔膜电解槽电化学合成高铁酸钠的研究
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作者 汪家权 许秀清 +1 位作者 朱承驻 单治国 《环境科学研究》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期155-158,共4页
利用铁丝为阳极,铜为阴极,NaOH溶液为电解液,陶瓷膜为隔膜,于双隔膜电解槽中电解制备高铁酸钠(Na2FeO4).探索了阳极室容积、缓冲室容积、电解液浓度(c(NaOH))、温度和隔膜孔径变化条件下生成的c(Na2FeO4)的变化情况,并给出了c(Na2FeO4)... 利用铁丝为阳极,铜为阴极,NaOH溶液为电解液,陶瓷膜为隔膜,于双隔膜电解槽中电解制备高铁酸钠(Na2FeO4).探索了阳极室容积、缓冲室容积、电解液浓度(c(NaOH))、温度和隔膜孔径变化条件下生成的c(Na2FeO4)的变化情况,并给出了c(Na2FeO4)发生变化的原因.结果表明:减小阳极容积,一定范围内增加缓冲室容积,增加c(NaOH),减小隔膜孔径及适宜的温度均有利于提高c(Na2FeO4).由正交实验可得,在阳极室容积为40 mL,缓冲室容积为40 mL,c(NaOH)为20 mol/L,隔膜孔径为0.01μm,温度为35℃,电流为2 A时,电解3 h后c(Na2FeO4)为93.43 mmol/L. 展开更多
关键词 高铁酸钠(na2feo4) 电化学合成 双隔膜电解槽
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K_3Na(FeO_4)_2的电合成及其晶体结构 被引量:2
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作者 何伟春 胡秀荣 +3 位作者 沈报春 唐征 王建明 张鉴清 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2007年第4期655-658,共4页
本文采用间接法电合成出较高纯度的复盐K3Na(FeO4)2晶体,用粉末XRD结构分析法对其晶体结构作了详细研究。用EDX和AAS确认了其化学式。结构分析表明,K3Na(FeO4)2晶体属三方晶系,具有六方晶胞,空间群为P3m1(No.164),Z=1,晶胞中有6个O位于6... 本文采用间接法电合成出较高纯度的复盐K3Na(FeO4)2晶体,用粉末XRD结构分析法对其晶体结构作了详细研究。用EDX和AAS确认了其化学式。结构分析表明,K3Na(FeO4)2晶体属三方晶系,具有六方晶胞,空间群为P3m1(No.164),Z=1,晶胞中有6个O位于6(i)位,O,Fe和K各自有2个位于2(d)位,1个K和Na分别位于1(b)位和1(a)位,晶胞参数a=0.5833(1)nm,c=0.7559(1)nm,D=2.824g·cm-3。同时晶胞中各原子间化学键键长得到确定。 展开更多
关键词 K3Na(FeO4)2 XRD结构分析 电合成
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