CN1196398A - 热还原法生产金属铝 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种生产金属铝的热还原方法。系采用铝的氯化物或者铝的氟化盐为原料,例如以三氯化铝或氟化铝或氟铝酸钠为原料;采用金属钠或钾为还原剂。将铝盐和还原剂分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,在反应器外加热,加热温度800—1000℃,收集并冷却反应生成的液态铝,即得产品。本发明突破了传统的生产方法,不消耗电能,生产工艺流程短,简便易行,不污染环境,投资小,经济效益显著。

Description

热还原法生产金属铝
本发明属于铝冶金的技术领域,具体是一种将铝的氯化物或氟化物通过热还原生产金属铝的方法。
铝是地壳中分布最广的元素之一,金属铝具有密度小,导电性良好,抗腐蚀性,足够的机械强度以及很大的塑性的优异性质。这些特性使纯的金属铝及铝基合金具有十分广泛的用途。例如:在电工工业上用纯铝制造电缆、电线、汇流板电容器、整流器等。铝的导电能力虽然只有铜的65%,但是,铝比铜轻,按照同样的导电能力计算,用铝量只有用铜量的46%,所以用铝更合算。由于高纯铝的抗腐能力很强,在化工机械制造方面得到广泛应用,用来制造日用仪表,并在食品工业上用作食品包装材料。在各个工业领域中铝合金都有着广泛的用途,其中包括航空工业、汽车工业、运输机械制造工业以及工业和民用建筑。就生产规模而言,铝已居各种有色金属的首位。铝的发展速度很快,全世界的铝产量每10年增加1倍。
1886年法国埃鲁和美国霍尔同时提出的埃鲁—霍尔法至今并无原则上的改动,它是把氧化铝溶解在熔融的冰晶石中用电解法炼铝。这是长期以来生产铝的唯一方法。由于电解铝的生产过程是一个消耗巨量电能的过程,因此电耗大,成本高,使铝的生产受到局限。
本发明的目的是提供一种不消耗电能,生产成本低,操作方法简单,高效且经济的铝金属的生产方法。
首先,要实现本发明的目的,必须使用廉价的金属钠、钾。本发明是使用热还原方法制得的、价格大大低于现在市场价格的金属钠、钾作为还原剂。
一、本发明的技术方案之一:以铝的氯化物为原料
1、按化学反应计量,将氯化铝、金属钠或钾分别装入二个密闭的容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,并在反应器外加热,加热温度700-900℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应,其化学反应式为:
2、反应生成液态铝和氯化钠,因两者比重不同而分层,铝的比重大,可从反应器的下部引出,经冷却收集,即得产品;
3、反应生成的氯化钠可以用于制作还原剂金属钠,不断循环使用,损耗仅5%左右,可供补充使用。
二、本发明的技术方案之二:以铝的氟化盐为原料
1、按化学反应计量,将氟化铝或者是氟铝酸钠,金属钠或钾分别装入二个密闭的容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,并在反应器外加热,加热温度900-1000℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应,其化学反应式为:
2、反应生成液态铝和氟化物,因比重不同或熔点不同,形成分层或可进行固液分离,冷却收集金属铝。
本发明突破了传统的生产方法,不消耗电能,生产工艺流程短,简便易行,不污染环境,投资小经济效益显著。
实施例1:
先将氯化铝132公斤,金属钠69公斤,分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,在反应器外加热,加热温度800℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应。
反应生成液态铝和氯化钠,因两者比重不同而分层,铝的比重大,可从容器的下部引出,经冷却收集,即得27公斤金属铝。
实施例2:
先将氟化铝84公斤,金属钾120公斤,分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,并在反应器外加热,加热温度1000℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应。
反应生成液态铝和氟化物,反应生成液态铝和氟化物,因比重不同分层,冷却收集金属铝。
实施例3:
先将210公斤氟铝酸钠,金属钠69公斤,分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,并在反应器外加热,加热温度900℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应。
反应生成液态铝和固体氟化物,进行固液分离,并冷却收集金属铝。

Claims (5)

1、一种生产金属铝的热还原方法,其特征在于以铝的氯化物为原料,以金属钠或钾或钙为还原剂,并采用以下工艺步骤:
①按化学反应计量,将氯化铝、金属钠或钾分别装入二个密闭的容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,在反应器外加热,加热温度700-900℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应;
②反应生成液态铝和氯化钠,因两者比重不同而分层,铝的比重大,可从反应器的下部引出,经冷却收集,即得产品;
③反应生成的氯化钠可以用于制作还原剂金属钠,不断的循环使用。
2、根据权利要求1所述的方法,其特征在于将氯化铝132公斤,金属钠69公斤,分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,并在反应器外加热,加热温度800℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应;反应生成液态铝和氯化钠,因两者比重不同而分层,铝的比重大,可从容器的下部引出,经冷却收集,即得27公斤金属铝。
3、一种生产金属铝的热还原方法,其特征在于以铝的氟化盐为原料,以金属钠或钾或钙为还原剂,并采用以下工艺步骤:
①按化学反应计量,将氟化铝或者是氟铝酸钠,金属钠或钾分别装入二个密闭的容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,在反应器外加热,加热温度900-1000℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应。
②反应生成液态铝和氟化物,因比重不同分层,或因熔点不同进行固液分离冷却收集金属铝。
4、根据权利要求3所述的方法,其特征在于将氟化铝84公斤,金属钾120公斤,分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,在反应器外加热,加热温度1000℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应。反应生成液态铝和氟化钾,其因比重不同分层,冷却收集金属铝。
5、根据权利要求3所述的方法,其特征在于将210公斤氟铝酸钠,金属钠69公斤,分别装入二个密闭容器中,并在容器外加热,使其产生蒸气,随后将两种蒸气都导入同一个反应器中,在反应器外加热,加热温度900℃,使两种蒸气在反应器中发生瞬间反应。反应生成液态铝和固体氟化钠,可进行固液分离,并冷却收集金属铝。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012064220A1 (ru) * 2010-11-08 2012-05-18 Begunov Albert Ivanovich Способ получения алюминия металлотермическим восстановлением трихлорида магнием и устройство для его осуществления
RU2476613C2 (ru) * 2011-01-21 2013-02-27 Альберт Иванович Бегунов Устройство для металлотермического восстановления алюминия из его трихлорида магнием
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RU2583214C1 (ru) * 2014-10-13 2016-05-10 ООО "Современные химические и металлургические технологии" (ООО "СХИМТ") Способ производства алюминия магнийтермическим восстановлением трихлорида алюминия
CN109689903A (zh) * 2016-07-06 2019-04-26 基纳泰克有限公司 放热金属系统的热化学处理

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012064220A1 (ru) * 2010-11-08 2012-05-18 Begunov Albert Ivanovich Способ получения алюминия металлотермическим восстановлением трихлорида магнием и устройство для его осуществления
CN102959104A (zh) * 2010-11-08 2013-03-06 阿尔贝特·伊万诺维奇·彼甘诺夫 用镁将三氯化铝进行金属热还原生产铝的方法及其实施装置
RU2478126C2 (ru) * 2010-11-08 2013-03-27 Альберт Иванович Бегунов Способ производства алюминия металлотермическим восстановлением
RU2476613C2 (ru) * 2011-01-21 2013-02-27 Альберт Иванович Бегунов Устройство для металлотермического восстановления алюминия из его трихлорида магнием
RU2583214C1 (ru) * 2014-10-13 2016-05-10 ООО "Современные химические и металлургические технологии" (ООО "СХИМТ") Способ производства алюминия магнийтермическим восстановлением трихлорида алюминия
CN109689903A (zh) * 2016-07-06 2019-04-26 基纳泰克有限公司 放热金属系统的热化学处理
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WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication