A.劇烈增加,陽極崩解
B.突然為零,電解質(zhì)爆沸
C.不但不增高,反而劇烈地降低
D.突然增加,陽極上出現(xiàn)弧光
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A.副反應多
B.電極材料難以尋找
C.會消耗過多的電能
C.會消耗過多的水
A.金屬的溶解
B.金屬氧化物的形成
C.氧的析出
D.離子價升高
E.陰離子的氧化
A.電流密度
B.溫度升高
C.攪拌速度
D.氫離子濃度
E.添加劑
A.金屬標準電位
B.放電離子在溶液中的活度
C.放電離子析出于電極上的活度
D.放電時的超電位
A.黃銅礦
B.黃鐵礦
C.赤鐵礦
D.菱錳礦
最新試題
萃取率表示在萃取過程中金屬被萃取到有機相中的總量占原液中金屬總量的比值。
濃硫酸低溫焙燒過程中,在低溫區(qū)是稀土礦物分解的區(qū)域,延長分解時間有利于分解率的提高。
磷灰石精礦可被硝酸、鹽酸或硫酸分解。
由于鈧在地殼中的分布極為分散,獨立的鈧礦物很少,通常同有色金屬伴生而存在于礦物中,所以工業(yè)上提取鈧的原料主要來源于提取其它有價元素后的副產(chǎn)物。
稀土精礦分解過程中硫酸用量與精礦的品位有關,品位越低,耗酸量越多,因為精礦中的螢石、鐵礦物等也要消耗硫酸。
萃取在濕法冶金中用于放射性元素、稀土等有色金屬、金等貴金屬的分離和提取。
從鈧精礦中提取鈧時,水浸過程至為重要,鈧浸出率的高低不影響鈧的總收率。
濃硫酸低溫焙燒過程中,對中、高溫區(qū)延長時間會造成硫酸的分解和稀土不溶性化合物的生成,因而導致硫酸消耗增加和稀土浸出率的下降。
鈧的提取工藝要以鈧在原料中的化學形態(tài)、物理狀態(tài)及富集程度來確定。
離心萃取器與混合澄清器比較,有體積小、處理量大、傳質(zhì)和相分離速度快等優(yōu)點。