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        <journal-title>《现代化工技术》原《现代化工》</journal-title>
        <abbrev-journal-title>Modern Chemical Engineering Technology</abbrev-journal-title>
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      <issn>ISSN：3104-770X(P)/3104-7718(O)；原ISSN：2661-3670(P)/2661-3689(O)</issn>
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        <publisher-name>华文国际出版社</publisher-name>
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      <article-id pub-id-type="doi">10.12361/2661-3670-07-03-3817</article-id>
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        <article-title>低温铝电解工艺能效提升途径探讨</article-title>
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          <string-name>姜生强 （中国铝业股份有限公司连城分公司 甘肃兰州 730335）</string-name>
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        <year>2025</year>
        <month>3</month>
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      <issue>3</issue>
      <abstract>
        <p>本文聚焦低温铝电解工艺，旨在探索其能效提升途径。铝电解工业能耗高、碳排放大，低温铝电解工艺潜力巨大。影响能效的关 键因素包括电解质体系（成分与熔点、电导率、溶解性能及添加剂）、电极材料与结构、电解工艺参数（温度、电流密度）。当前，该工艺 面临电解质导电性不佳、稳定性差等技术瓶颈。为此，可通过研发新型电解质和电极材料应对，如借助计算机模拟设计新型电解质，利用 纳米技术和复合材料制备技术开发新型电极材料。研究表明，低温铝电解工艺在节能提效上前景广阔。</p>
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