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目的 提出了一种利用月球矿物资源进行现场制氧的锂还原-LiOH电解循环技术路线.方法 以金属锂作为还原剂,将月球矿物中的氧转移到锂化合物中,锂化合物与还原产物分离并转化为LiOH,电解熔融LiOH获得氧、水和金属锂,收集氧气,水和金属锂再循环使用.结果 化学热力学数据分析表明采用该技术路线可以从月球的所有主要矿物中获得氧气,尤其是钛铁矿中的氧可以全部获得利用.结论 利用锂离子固体电解质,可以在500~600℃下实现LiOH电解,获得氧、水和金属锂.

作者:张全生;郭东莉;夏骥

来源:航天医学与医学工程 2013 年 26卷 3期

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作者:
张全生;郭东莉;夏骥
来源:
航天医学与医学工程 2013 年 26卷 3期
标签:
电解制氧 月球矿物资源 LiOH electrolysis oxygen generation lunar mineral resources LiOH
目的 提出了一种利用月球矿物资源进行现场制氧的锂还原-LiOH电解循环技术路线.方法 以金属锂作为还原剂,将月球矿物中的氧转移到锂化合物中,锂化合物与还原产物分离并转化为LiOH,电解熔融LiOH获得氧、水和金属锂,收集氧气,水和金属锂再循环使用.结果 化学热力学数据分析表明采用该技术路线可以从月球的所有主要矿物中获得氧气,尤其是钛铁矿中的氧可以全部获得利用.结论 利用锂离子固体电解质,可以在500~600℃下实现LiOH电解,获得氧、水和金属锂.