-
公开(公告)号:CN101440508A
公开(公告)日:2009-05-27
申请号:CN200810239581.9
申请日:2008-12-12
申请人: 北京科技大学
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 本发明提出一种活泼金属基合金的制备方法,属于有色金属冶金领域,采用熔融盐电解共沉积方法,选定一种以相对活性金属为基体的合金,以合金元素的氯化物、氧化物为原料,在碱金属熔盐体系中电解,控制电解温度在400~1200℃,使其熔融。采取连续加入原料的方式,满足加入原料的各个合金元素比例与所设计的合金成分的比例一致,同时满足所对应时间间隔内加入原料的法拉第电量与电解电量一致。电解所得的合金可以随时取出,并和设计成分相一致。此工艺简便易行,适合发展连续化生产。
-
公开(公告)号:CN101376992A
公开(公告)日:2009-03-04
申请号:CN200810013437.3
申请日:2008-09-27
申请人: 东北大学
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 熔盐电解法制备镁锂合金的方法,其特征在于:采用含有锂盐的混合碳酸盐或混合硝酸盐为电解质,将混合盐置于阴极材质为镁的电解槽中,加热到电解温度,然后进行电解,电解时电流密度为0.05~0.3A/cm2,电解完成后,将混合有金属锂的阴极取出,然后放入新的阴极镁板或镁棒,继续进行电解,获得金属锂含量为1~15wt%的镁锂合金。本发明采用非氯化物体系的熔盐电解质和原料,电解过程中不产生氯气;电解温度不超过600℃,电解温度低,能量消耗降低,易于生产操作和管理。
-
-
公开(公告)号:CN101260547A
公开(公告)日:2008-09-10
申请号:CN200810034116.1
申请日:2008-02-29
申请人: 上海大学
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 本发明涉及一种由金属氧化物混合物直接制备AB5型储氢合金的方法,属固体透氧膜电解法制备合金工艺技术领域。本发明方法主要是利用固体透氧膜技术和电化学方法,直接从目标合金的氧化物混合物制备出AB5型储氢合金。将构成储氢合金组分元素的金属氧化物混合物压制的圆片设为阴极,石墨为阳极,金属氧化物混合物圆片放置于固体透氧膜管内,将上述作为阴阳极的金属氧化物混合物圆片和石墨放置于一盛有铜液的石墨坩埚电解池中,通电加热进行电解;电解电压为0-4.5V,电解电流为0-6.0A,最终可得到AB5型储氢合金。AB5型储氢合金所用的原料组成为:La2O318.1±0.46wt%,CeO28.54±0.28wt%,Pr2O30.73±0.18wt%,Nd2O32.46±0.18wt%,MnO26.42±0.24wt%,Al2O31.77±0.30wt%,Co2O311.17±0.22wt%,NiO余量。
-
公开(公告)号:CN101117723A
公开(公告)日:2008-02-06
申请号:CN200710035462.7
申请日:2007-07-30
申请人: 赣南师范学院
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 本发明公开了一种氟化体系共电沉积制备Gd-Mg中间合金的方法。以市售的纯度大于95%Gd2O3、纯度大于95%的MgO混合物为原料,其中Gd2O3重量百分含量为80-95%,以GdF3-LiF或GdF3-LiF-BaF2氟化物熔盐为电解介质,以Gd2O3与MgO为原料,采用圆形或者方型电解槽,在阴极位置发生Gd与Mg的电化学析出,并合金化得Gd重量百分含量大于85%的Gd-Mg中间合金。制备的稀土镁合金的稀土含量高,且成分均一。电解工作连续,采用虹吸出炉,操作简单,稀土回收率大于90%,废气符合环保要求,中间合金杂质含量低,成本低。
-
公开(公告)号:CN1936088A
公开(公告)日:2007-03-28
申请号:CN200610116383.4
申请日:2006-09-21
申请人: 上海大学
摘要: 本发明涉及一种由金属氧化物直接制备难熔金属和合金的方法,其特征在于在高温下坩锅中按自下而上顺序形成金属液体、难熔金属氧化物颗粒和熔盐熔体的分层,金属液体、难熔金属氧化物和石墨阴极导杆组成阴极系统;其工艺步骤如下:将难熔金属氧化物球团,在1000~1200℃下烧结7~9h;在坩锅中按顺序分别填入金属粉末、难熔金属氧化物和卤化物熔盐;加热坩锅至电解温度时,进行电解,获得难熔金属颗粒和难熔金属合金。本发明方法不需要金属氧化物熔于熔盐中,降低了对熔盐电解质的要求,产物容易收集,工艺流程短,设备要求不高,能耗低,可实现连续化生产。
-
公开(公告)号:CN1865514A
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN200610074437.5
申请日:2006-04-09
申请人: 包头市玺骏稀土有限责任公司
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 本发明涉及一种熔盐电解法生产电池级混合稀土金属工艺及设备,属于稀土产品制备领域。本发明是高温下混合稀土氧化物熔解于氟化物熔体中,随即发生电离;在直流电场(60-70V/M)的作用下,Ren+在钨阴极表面析出,被还原为Re;O2-在石墨阳极表面被氧化为O2,并于石墨反应生成CO2进入空气。电解槽采用碳化硅结合氮化硅材料制成。本发明降低电解质熔点、提高流动性和稳定性。混合稀土金属与电解质完全分离、避免夹杂,电解质物理化学性能长期稳定,提高电解槽的使用寿命,而且降低了成本,环保节能,是一项创新型的生产工艺。
-
公开(公告)号:CN1808035A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200510119114.9
申请日:2005-12-28
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
CPC分类号: Y02P10/262
摘要: 本发明涉及一种熔盐电解生产稀土-镁中间合金的复合坩埚及其制备方法。该复合坩埚是由最内层的坩埚⑤、中层的坩埚③和最外层坩埚②相互嵌套复合构成;坩埚⑤、坩埚③和坩埚②之间的间隙分别用不含稀土碳酸盐和不含稀土草酸盐的稀土氧化物粉末填充的粉末层④和⑥;最内层的坩埚⑤优选等冷静压的镁砂坩埚或其外热压普铝粉的镁砂坩埚;中层的坩埚③优选石墨或金属铌或金属钛坩埚;最外层的坩埚②优选普铝或高铝或碳化硅或碳化硅渗氮化硅坩埚。本发明解决了现有单一坩埚炸裂或渗盐,带入金属杂质或与SiO2反应而破损,爬电漏电而无法使用等技术难题。
-
公开(公告)号:CN1807696A
公开(公告)日:2006-07-26
申请号:CN200510057482.5
申请日:2005-12-30
申请人: 重庆大学
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 一种金属熔炼中添加元素的装置及方法,技术方案是:(1)金属熔炼中添加元素的装置由熔炼炉1、坩锅2、电解槽5、导线6、电解电源7、电极8、电极9、夹持机构10等组成,其特征是:电解槽5与坩锅2相通;电解槽5的容积为坩锅2的容积的0.2-15%;电极8的一端通过导线6与电解电源7连接而另一端插入熔盐中,电极9的一端通过导线6与电解电源7连接而另一端插入金属熔体中;电解槽5、电极8及电极9夹持在夹持机构10上。当熔盐电解装置中的电解槽5或坩锅2是电导体时,可用其中之一替代电极9。装置中可同时设置电解槽加热器11、金属熔体搅拌装置12、熔盐搅拌装置13等辅助装置。(2)利用本发明的熔盐电解装置进行熔盐电解方法的工艺过程为:先在坩锅2中熔炼金属得到金属熔体3,然后安装电解槽5并加入待电解的盐,在电解槽内的盐熔化成为熔盐4后,安装电极8和9并用导线6连接到电解电源7并通电电解,最后去除电解后的残渣,得到含电解产物的金属熔体,其特征是熔盐质量为金属熔体质量的0.2-15%。
-
公开(公告)号:CN1772963A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510017209.X
申请日:2005-10-21
申请人: 中国科学院长春应用化学研究所
IPC分类号: C25C3/36
摘要: 本发明属于一种镁-镧镨铈中间合金的共电沉积制备方法。在电解炉内,以氯化钾、氯化镁和氯化镧镨铈作为电解质,阴极电流密度10-30A/cm2,温度在700-900℃之间,制得镁-镧镨铈中间合金。不用金属镁,也不用稀土金属,而用稀土和镁的氯化物是从普通混合轻稀土提取钕、铈、镨后剩余的混合稀土的市售结晶料,让稀土离子和镁离子在阴极上共电沉积生成熔点接近稀土镁共晶温度的中间合金。其含量为24-65%。电流效率60-85%,镁和稀土的直收率分别达到80-95%和80-93%。本发明方法制备的镁-稀土中间合金是制备先进新型耐腐蚀高温应用镁合金的基本原料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-