高温熔盐化学与技术序言

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2020, 27(12): 1569-1571. DOI: 10.1007/s12613-020-2225-7
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FFC Cambridge电解工艺熔盐与阴极产物的相互作用
2020, 27(12): 1572-1587. DOI: 10.1007/s12613-020-2202-1
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液态金属作为熔盐/渣电解用阴极的研究进展
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2020, 27(12): 1588-1598. DOI: 10.1007/s12613-020-1971-x
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熔盐的应用及熔盐电解法在二次资源金属回收中的研究进展
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2020, 27(12): 1599-1617. DOI: 10.1007/s12613-020-2175-0
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通过在CaCl2熔盐中电解Ca3Ti2O7提高高价钛的还原速率
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2020, 27(12): 1618-1625. DOI: 10.1007/s12613-020-2165-2
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在熔融CaCl2中使用固体透氧膜辅助电解还原Cr2O3
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2020, 27(12): 1626-1634. DOI: 10.1007/s12613-020-2141-x
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高纯钛金属的可持续制备技术:硫化Ti(C,N)的产物在熔盐CaCl2中的电解
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2020, 27(12): 1635-1643. DOI: 10.1007/s12613-020-2162-5
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Hf(IV)NaCl–KCl–NaF–K2HfF6熔盐体系中的电化学行为研究
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2020, 27(12): 1644-1649. DOI: 10.1007/s12613-020-2083-3
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NaCl–KCl–NdCl3熔盐中由Cu6Nd电沉积制备NdNd–Fe合金
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2020, 27(12): 1650-1656. DOI: 10.1007/s12613-020-2130-0
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LiCl–KCl熔体中Sm在活性(Al、 Ni、 Cu 和 Zn)电极上的电化学行为和欠电位沉积
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2020, 27(12): 1657-1665. DOI: 10.1007/s12613-020-2112-2
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熔盐法转换CO2制备高比容量硫掺杂碳纤维
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2020, 27(12): 1666-1677. DOI: 10.1007/s12613-020-2120-2
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熔盐电解法从模拟的氯化钒渣中回收和分离铁和锰
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2020, 27(12): 1678-1686. DOI: 10.1007/s12613-020-2140-y
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碳纸在LiCl–KCl–Li3N熔盐中的直接电化学氮掺杂
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2020, 27(12): 1687-1694. DOI: 10.1007/s12613-020-2026-z
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熔融碳酸盐中由混合氧化物前驱体电化学制备Fe–Ni36因瓦合金
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2020, 27(12): 1695-1702. DOI: 10.1007/s12613-020-2169-y
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熔盐制备金属氮化物/金属氮氧化物复合光催化剂
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2020, 27(12): 1703-1710. DOI: 10.1007/s12613-020-2050-z
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无机AlCl3–NaCl熔盐电解质中纳米片状堆积鳞片石墨的高性能铝存储行为
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2020, 27(12): 1711-1722. DOI: 10.1007/s12613-020-2080-6
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钙基液体金属电池中Ca–Pb电极的电化学性能
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2020, 27(12): 1723-1729. DOI: 10.1007/s12613-020-2150-9
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2020, 27(12): 1730-1730. DOI: 10.1007/s12613-020-2224-8
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