CN101713082B - 一种低温铝电解工艺及电解液 - Google Patents

一种低温铝电解工艺及电解液 Download PDF

Info

Publication number
CN101713082B
CN101713082B CN2009103121933A CN200910312193A CN101713082B CN 101713082 B CN101713082 B CN 101713082B CN 2009103121933 A CN2009103121933 A CN 2009103121933A CN 200910312193 A CN200910312193 A CN 200910312193A CN 101713082 B CN101713082 B CN 101713082B
Authority
CN
China
Prior art keywords
temperature
aluminum electrolysis
electrolyte
low
electrolysis
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2009103121933A
Other languages
English (en)
Other versions
CN101713082A (zh
Inventor
李劼
田忠良
赖延清
吕晓军
张红亮
刘业翔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Central South University
Original Assignee
Central South University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Central South University filed Critical Central South University
Priority to CN2009103121933A priority Critical patent/CN101713082B/zh
Publication of CN101713082A publication Critical patent/CN101713082A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101713082B publication Critical patent/CN101713082B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Abstract

一种低温铝电解工艺及电解质,电解质由Na3AlF6、K3AlF6、Al2O3、AlF3、LiF组成;电解温度为850℃~910℃,阳极效应系数小于0.1次/槽日,阳极电流密度为:0.5-1.2A/cm2。采用上述组分配方的电解质初晶温度较低,且随成分的变化相对缓慢,有利于解决Na+的定向迁移与阴极富集而使熔体初晶温度急剧增高及阴极结壳而引起槽底电流不均匀、槽电压不稳等问题。另外,该电解质中含有的K3AlF6,可有效增大熔体对氧化铝的溶解能力,解决氧化铝在槽底沉淀的现象。由于电解温度更低,可大幅度降低电解槽的热量损失,节能、电流效率高。本发明工艺简单、操作容易、电解质组分合理、可有效降低铝电解温度、抑制铝电解过程阴极结壳、提高铝电解电流效率,降低铝电解能耗,适于工业化生产,可替代现有铝电解工艺。

Description

一种低温铝电解工艺及电解液
技术领域
本发明公开了一种低温铝电解工艺及电解液,属于电化学技术领域,特别涉及熔盐电化学电解技术领域。
背景技术
金属铝的熔点尽管只有660.2℃,但由于现行铝电解工业沿用Hall-Héroult熔盐电解法,采用高熔点的Na3AlF6-Al2O3电解质体系,电解温度通常为930℃~950℃,这不仅导致吨铝能耗高、热损失大,而且也恶化了作业环境。因此,降低电解温度,在较低的温度下实现原铝的冶炼生产,进一步降低铝电解能耗,改善工作环境,成为铝业界研究的热点。
一般来说,通过向现行电解质熔体中增加AlF3含量,降低分子比,或者加入添加剂如LiF等,降低电解质的初晶温度,在保持Na3AlF6-Al2O3熔体过热度不变的情况下,可实现铝电解过程在低温下进行。然而,研究表明,在Na3AlF6-AlF3熔体中,Al2O3在电解质中的溶解度和溶解速度随分子比和电解质温度的降低而降低,过低的溶解速度将会导致向电解槽中加入的Al2O3不能及时溶解并扩散至电解质中,将会在电解槽槽底产生沉淀,使阴极导电不均匀,影响电解槽的正常运行。
同时,在电解过程中,由于Na+的定向迁移与阴极富集,易引起阴极区域熔体初晶温度提高,当采用较低的温度进行电解时,易引起“阴极结壳”现象的发生,进而导致阴极电流分布不均匀,电解槽电压波动加剧,电解过程无法正常进行。尽管通过提高电解质熔体的过热度,即提高电解温度可有效抑制“阴极结壳”现象的发生,但过高的过热度将使电解槽的炉帮难以形成,影响电解槽的稳定运行和技术经济指标,也会加剧电解质的挥发。因此,有效解决电解过程阴极结壳的问题,是低温铝电解成功的关键。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术之不足而提供一种工艺简单、操作容易、电解质组分合理、可有效降低低铝电解温度、提高铝电解电流效率,降低铝电解能耗、抑制铝电解过程阴极结壳的低温铝电解工艺及电解液。
本发明一种低温铝电解工艺是采用下述方案实现的:
电解质由Na3AlF6、K3AlF6、Al2O3、AlF3、LiF组成;电解温度为850℃~910℃,阳极效应系数小于0.1次/槽日,阳极电流密度为:0.5-1.2A/cm2
本发明一种低温铝电解液由下述组分按重量百分组成:
K3AlF6    15%~24%
Al2O3     1.2%~2.5%
AlF3      21%~25%
LiF       1%~4%,余量为Na3AlF6
本发明一种低温铝电解液由上述组分按公知常规方法配置而成。
本发明由于采用上述组分配方的电解质,其初晶温度为850℃~900℃,与现有铝电解技术相比较,在保持电解槽产能不变的条件下,电解温度可降低20℃~80℃;同时,与现行铝电解质相比,该种配方的电解质初晶温度随成分的变化相对缓慢,有利于解决由于Na+的定向迁移与阴极富集而使阴极局部熔体初晶温度急剧增高,导致阴极结壳而引起槽底电流分布不均匀、槽电压不稳等问题。并且,由于该电解质中含有一定量的具有更高溶解氧化铝能力的K3AlF6,从而增大熔体对氧化铝的溶解能力,可以有效解决由于电解质温度的降低,氧化铝溶解速度下降而在槽底沉淀的现象。与此同时,由于电解过程可在更低的温度下进行,可大幅度的降低电解槽的热量损失,并可降低电解质中铝的溶解度,从而有利于降低能耗,提高电流效率,节能减排效果显著。
综上所述,本发明工艺简单、操作容易、电解质组分合理、可有效降低铝电解温度、抑制铝电解过程阴极结壳、提高铝电解电流效率,降低铝电解能耗,适于工业化生产,可替代现有铝电解工艺。
具体实施方式
实施例1
电解质熔体组成(质量百分比)为15%K3AlF6,61.8%Na3AlF6,1.2%Al2O3,21%AlF3,1%LiF时,采用的电解温度为910℃,熔体过热度为15℃,将阳极效应系数控制在0.06次/槽日,阳极电流密度为0.75A/cm2,电解过程中,对电解槽中不同位置的电解质取样后进行初晶温度测试,其值均处于890~897℃,且槽底未发现氧化铝块体,有效抑制了电解过程由于局部熔体初晶温度升高而产生阴极结壳,以及氧化铝溶解速度下降而产生沉淀的问题,实现电解槽的平稳运行,电流效率可达93.2%,节能减排明显。
实施例2
电解质熔体组成(质量百分比)为24%K3AlF6,45.5%Na3AlF6,2.5%Al2O3,25%AlF3,3.0%LiF时,采用的电解温度为885℃,熔体过热度为20℃,将阳极效应系数控制在0.1次/槽日,阳极电流密度为1.2A/cm2,电解过程中,对电解槽中不同位置的电解质取样后进行初晶温度测试,其值均处于865~870℃,且槽底未发现氧化铝块体,有效抑制了电解过程由于局部熔体初晶温度升高而产生阴极结壳,以及氧化铝溶解速度下降而产生沉淀的问题,实现电解槽的平稳运行,电流效率可达92.8%,节能减排明显。
实施例3
电解质熔体组成(质量百分比)为20.0%K3AlF6,51.0%Na3AlF6,2.0%Al2O3,23.0%AlF3,4.0%LiF时,采用的电解温度为850℃,熔体过热度为40℃,将阳极效应系数控制在0.01次/槽日,阳极电流密度为0.5A/cm2,电解过程中,对电解槽中不同位置的电解质取样后进行初晶温度测试,其值均处于805~815℃,且槽底未发现氧化铝块体,有效抑制了电解过程由于局部熔体初晶温度升高而产生阴极结壳,以及氧化铝溶解速度下降而产生沉淀的问题,实现电解槽的平稳运行,电流效率可达94.5%,节能减排明显。

Claims (3)

1.一种低温铝电解工艺,其特征在于:电解温度为850℃~910℃,阳极效应系数小于0.1次/槽日,阳极电流密度为:0.5-1.2A/cm2;电解液由Na3AlF6、K3AlF6、Al2O3、AlF3、LiF按重量百分组成;
Figure FDA0000052824980000011
2.根据权利要求1所述的一种低温铝电解工艺,所述电解液由下述组分按重量百分组成:
Figure FDA0000052824980000012
3.根据权利要求1所述的一种低温铝电解工艺,所述电解液由下述组分按重量百分组成:
Figure FDA0000052824980000013
CN2009103121933A 2009-12-24 2009-12-24 一种低温铝电解工艺及电解液 Expired - Fee Related CN101713082B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009103121933A CN101713082B (zh) 2009-12-24 2009-12-24 一种低温铝电解工艺及电解液

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2009103121933A CN101713082B (zh) 2009-12-24 2009-12-24 一种低温铝电解工艺及电解液

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101713082A CN101713082A (zh) 2010-05-26
CN101713082B true CN101713082B (zh) 2011-07-20

Family

ID=42417070

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2009103121933A Expired - Fee Related CN101713082B (zh) 2009-12-24 2009-12-24 一种低温铝电解工艺及电解液

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101713082B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103643259A (zh) * 2013-12-05 2014-03-19 东北大学 一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101935852A (zh) * 2010-09-30 2011-01-05 中南大学 一种惰性电极低温铝电解槽
CN101935851B (zh) * 2010-09-30 2012-03-28 中南大学 一种预焙铝电解槽电流强化与高效节能的方法
CN105803490B (zh) * 2016-03-28 2018-02-27 东北大学 一种用于铝电解的电解质组合物
CN106191927B (zh) * 2016-09-30 2017-11-24 河南科技大学 一种铝电解用低温熔盐体系及其使用方法
CN114934297B (zh) * 2022-05-23 2023-10-31 安徽工业大学 一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103643259A (zh) * 2013-12-05 2014-03-19 东北大学 一种从月壤月岩型混合氧化物提取金属并制备氧气的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN101713082A (zh) 2010-05-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101713082B (zh) 一种低温铝电解工艺及电解液
CN104561550B (zh) 一种冰晶石基熔盐中铝热还原钛铁矿制备Al‑Ti‑Fe合金的方法
WO2011072546A1 (zh) 铝电解的电解质
CN102517608A (zh) 一种利用离子液体低温电沉积锌及锌合金的方法
CN101280437A (zh) 镁-镧镨铈中间合金的制备方法
CN101260542B (zh) 铝电解槽低极距节能生产方法
CN102703929B (zh) 一种钛铁矿直接还原制取Ti-Fe合金的方法
CN102154661A (zh) 一种通过金属单晶面电极低温电解制备铝锭的方法
CN1673418A (zh) 一种低温电解生产铝的方法及其专用的铝电解槽
CN101343750B (zh) 硫酸氢咪唑离子液体在电解精炼铜中的应用
RU2567429C1 (ru) Электролит для получения алюминия электролизом расплавов
CN101255574A (zh) 一种铝电解用钾盐体系电解质
CN104746106B (zh) 一种制备铝‑钪中间合金的熔盐电解方法
CN107881531B (zh) 一种铝电解槽的复合阳极
CN105714332A (zh) 一种熔盐电沉积钒的方法
CN103820812B (zh) 一种使用富锂氧化铝的铝电解方法
CN106191927A (zh) 一种铝电解用低温熔盐体系及其使用方法
CN105803490B (zh) 一种用于铝电解的电解质组合物
CN103993332B (zh) 一种节能铝电解槽及其辅助极
CN1974863A (zh) 一种铝电解方法
CN108118366A (zh) 一种加快铝电解槽中氧化铝溶解速度的方法
KR101801453B1 (ko) 알루미늄 전해에 사용되는 전해질 및 상기 전해질을 사용하는 전해 공정
CN105506674A (zh) 一种提高金属陶瓷惰性阳极耐蚀性能的方法
CN103484897A (zh) 一种电解铝用电解质以及使用该电解质的电解工艺
CN115305507A (zh) 熔盐电解氧化铝生产金属铝的方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20110720

Termination date: 20131224