CN1410599A - 一种电解生产铝钪合金的方法 - Google Patents

一种电解生产铝钪合金的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1410599A
CN1410599A CN 02153736 CN02153736A CN1410599A CN 1410599 A CN1410599 A CN 1410599A CN 02153736 CN02153736 CN 02153736 CN 02153736 A CN02153736 A CN 02153736A CN 1410599 A CN1410599 A CN 1410599A
Authority
CN
China
Prior art keywords
scandium
aluminium
oxide
electrolysis
alloy
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.)
Granted
Application number
CN 02153736
Other languages
English (en)
Other versions
CN1184356C (zh
Inventor
杨昇
顾松青
刘凤琴
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.)
Aluminum Corp of China Ltd
Original Assignee
Aluminum Corp of China Ltd
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 Aluminum Corp of China Ltd filed Critical Aluminum Corp of China Ltd
Priority to CNB021537364A priority Critical patent/CN1184356C/zh
Publication of CN1410599A publication Critical patent/CN1410599A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN1184356C publication Critical patent/CN1184356C/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

一种电解生产铝钪合金的方法,涉及一种以铝和钪的氧化物为原料生产铝钪合金的方法。其特征在于采用熔盐电解法将铝和钪电解析出形成合金,工艺条件为:控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O3 1%-10%;氧化钪Sc2O3:0.1%-10%,其余为冰晶石nNaF.AlF3和不可避免的杂质,且氟化钠NaF与氟化铝AlF3之比为2~3;电解温度:900℃-990℃;电解槽工作电压:3.0V-6.5V;电极距离:2.0cm-7.0cm。本发明采用电解的方法,无需使用高纯金属钪,且工艺流程比传统方法大大缩短,金属收率高,从而可大幅度降低生产铝钪合金的成本,使铝钪合金的大规模利用成为可能。

Description

一种电解生产铝钪合金的方法
技术领域
一种电解生产铝钪合金的方法,涉及一种以铝和钪的氧化物为原料,采用电解法将铝和钪同时电解析出形成合金,直接生产铝钪合金的方法。
背景技术
目前,铝钪合金的生产方法现多采用融配法,是将采用高纯金属钪与铝在氩气保护下熔融配合,这种方法不易操作、烧损严重且纯金属钪的生产过程复杂,金属收率低,造价昂贵。另外还有氟化物真空铝热还原法,该方法所用氟化钪是经反复提纯后的氧化钪与氢氟酸反应制得,流程长且金属收率低,成本高,而且残留在合金中的氟化物还严重影响合金的性能。
发明内容
本发明的目的是针对上述已有技术的不足,提供一种能有效减化生产流程,提高昂贵的金属钪的收率,降低能耗和生产成本的电解生产铝钪合金的方法。
本发明的方法是通过以下技术方案实现的。
一种电解生产铝钪合金的方法,其特征在于以铝和钪的氧化物为原料,采用熔盐电解法将铝和钪电解析出形成合金,工艺条件为:控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为:氧化铝Al2O31%-10%;氧化钪Sc2O3:0.1%-10%,其余为冰晶石nNaF.AlF3和不可避免的杂质,且氟化钠NaF与氟化铝AlF3之比为2~3;电解温度:900℃-990℃;电解槽工作电压:3.0V-6.5V;电极距离:2.0cm-7.0cm;
连续电解过程中加入的原料中含氧化钪Sc2O3:0.1%-5%,余量为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,稀土氧化物总和RE2O3<0.5%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
一种电解生产铝钪合金的方法,其特征在于电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份中含有小于25%的氟化钾LiF。
一种电解生产铝钪合金的方法,其特征在于电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份中含有小于10%的氟化钙CaF2
一种电解生产铝钪合金的方法,其特征在于电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份中含有小于10%的氟化镁MgF2
用本发明的方法生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪:0.1%-3%,其余为铝和不可避免的杂质,其中稀土RE<0.5%、铁Fe<0.5%、硅Si<0.5%、其它杂质总和<0.5%。
本发明采用电解的方法,在现有铝电解过程中添加钪的氧化物,通过电解使铝和钪共同析出,得到铝钪合金。该方法无需使用高纯金属钪,且工艺流程比传统方法大大缩短,金属收率高,从而可大幅度降低生产铝钪合金的成本,使铝钪合金的大规模利用成为可能。
具体实施方式
一种电解生产铝钪合金的方法,其特征在于以铝和钪的氧化物为原料,采用熔盐电解法将铝和钪电解析出形成合金,工艺条件为:控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O31%-10%;氧化钪Sc2O3:0.1%-10%,其余为冰晶石nNaF.AlF3和不可避免的杂质,且氟化钠NaF与氟化铝AlF3之比为2~3;电解温度:900℃-990℃;电解槽工作电压:3.0V-6.5V;电极距离:2.0cm-7.0cm;
连续电解过程中加入的原料中含氧化钪Sc2O3:0.1%-5%,余量为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,稀土氧化物总和RE2O3<0.5%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
用本发明的方法生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪:0.1%-3%,其余为铝和不可避免的杂质,其中稀土RE<0.5%、铁Fe<0.5%、硅Si<0.5%、其它杂质总和<0.5%。
实施例1
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氟化钙CaF2:2%,氟化镁MgF2:4%,氧化铝Al2O37%,氧化钪3%,余量为冰晶石;电解温度为950℃,电解槽工作电压为4.0V-4.5V;电极距离为4.0cm;冰晶石分子比为2.4。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:0.5%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪0.5%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。
实施例2
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O31.5%,氧化钪10%,余量为冰晶石;电解温度为980℃,电解槽工作电压为6.5V;电极距离为6.0cm;冰晶石分子比为3。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:4.5%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪3%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。
实施例3
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O39%,氧化钪0.5%,氟化锂5%,余量为冰晶石;电解温度为930℃,电解槽工作电压为3.0V;电极距离为2.5cm;冰晶石分子比为2.6。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:0.1%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪0.1%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。
实施例4
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O31.5%,氧化钪2%,氟化锂22%,余量为冰晶石;电解温度为900℃,电解槽工作电压为4.0V;电极距离为4.0cm;冰晶石分子比为2.1。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:0.5%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪0.5%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。
实施例5
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O31.5%,氧化钪1.5%,氟化镁10%,余量为冰晶石;电解温度为960℃,电解槽工作电压为4.0V;电极距离为3.5cm;冰晶石分子比为2.6。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:0.5%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪0.5%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。
实施例6
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O32%,氧化钪1.5%,氟化钙9%,余量为冰晶石;电解温度为970℃,电解槽工作电压为4.5V;电极距离为3.5cm;冰晶石分子比为2.6。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:0.5%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪0.5%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。
实施例7
控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O31%,氧化钪6%,氟化镁1%,氟化钙2%,余量为冰晶石;电解温度为950℃,电解槽工作电压为4V;电极距离为3.5cm;冰晶石分子比为2.4。电解时连续加入电解原料的重量百分比组成为:氧化钪Sc2O3:2%,其它为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为:钪2%,其余为铝和不可避免的杂质,铁Fe<0.15%、硅Si<0.12%、其它杂质微量。

Claims (6)

1.一种电解生产铝钪合金的方法,其特征在于以铝和钪的氧化物为原料,采用熔盐电解法将铝和钪电解析出形成合金,工艺条件为:控制电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份为氧化铝Al2O31%-10%;氧化钪Sc2O3:0.1%-10%,其余为冰晶石nNaF.AlF3和不可避免的杂质,且氟化钠NaF与氟化铝AlF3之比为2~3;电解温度:900℃-990℃;电解槽工作电压:3.0V-6.5V;电极距离:2.0cm-7.0cm。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于连续电解过程中加入的原料中含氧化钪Sc2O3:0.1%-5%,余量为氧化铝Al2O3和不可避免的杂质,其中灼烧<1%,稀土氧化物总和RE2O3<0.5%,氧化铁Fe2O3<0.2%,氧化硅SiO2<0.2%,其他杂质总和<0.2%;
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份中含有小于25%的氟化锂LiF。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份中含有小于10%的氟化钙CaF2
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于电解质熔融冰晶石体系的重量百分比成份中含有小于10%的氟化镁MgF2
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于生产的铝钪合金的重量百分比化学组成为钪:0.1%-3%,其余为铝和不可避免的杂质,其中稀土RE<0.5%、铁Fe<0.5%、硅Si<0.5%、其它杂质总和<0.5%。
CNB021537364A 2002-12-03 2002-12-03 一种电解生产铝钪合金的方法 Expired - Lifetime CN1184356C (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB021537364A CN1184356C (zh) 2002-12-03 2002-12-03 一种电解生产铝钪合金的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB021537364A CN1184356C (zh) 2002-12-03 2002-12-03 一种电解生产铝钪合金的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN1410599A true CN1410599A (zh) 2003-04-16
CN1184356C CN1184356C (zh) 2005-01-12

Family

ID=4752345

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNB021537364A Expired - Lifetime CN1184356C (zh) 2002-12-03 2002-12-03 一种电解生产铝钪合金的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1184356C (zh)

Cited By (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006079353A1 (de) * 2005-01-25 2006-08-03 Alcan Technology & Management Ltd. Verfahren zur herstellung ainer aluminium-scandium-vorliegerung
CN100410400C (zh) * 2004-11-09 2008-08-13 湖南稀土金属材料研究院 铝热还原制备铝钪合金的方法
CN100415941C (zh) * 2005-10-13 2008-09-03 郑州大学 含钛、锆、钪的多元微合金化铝合金的制造方法
CN104313645A (zh) * 2014-10-28 2015-01-28 南京萨伯工业设计研究院有限公司 含钪铝合金材料的制备装置及制备工艺
CN104694975A (zh) * 2015-03-26 2015-06-10 中南大学 一种制备铝-钪中间合金的电解质
CN104746106A (zh) * 2015-04-21 2015-07-01 中南大学 一种制备铝-钪中间合金的熔盐电解方法
KR20170010232A (ko) * 2015-07-17 2017-01-26 재단법인 포항산업과학연구원 고순도 알루미늄-스칸듐 합금 제조 방법
KR20170070316A (ko) * 2015-12-11 2017-06-22 재단법인 포항산업과학연구원 알루미늄-스칸듐 합금을 전해 석출하는 전해조 및 상기 전해조를 이용한 전해 방법
KR20170091379A (ko) * 2016-02-01 2017-08-09 재단법인 포항산업과학연구원 전해용 양극, 이를 포함하는 전해조, 및 상기 전해조를 이용한 전해 방법
RU2629418C1 (ru) * 2016-09-07 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ непрерывного получения алюминиевой лигатуры с 2 мас. % скандия
CN107130264A (zh) * 2017-05-19 2017-09-05 东北大学 一种近室温电解制备铝基稀土合金的方法
CN107532317A (zh) * 2015-04-22 2018-01-02 俄铝工程技术中心有限责任公司 生产铝钪合金的方法和实施该方法的反应器
CN108998662A (zh) * 2018-07-24 2018-12-14 北京科技大学 一种从褐铁型红土镍矿中高效回收铁、钪、铝的方法
CN109267108A (zh) * 2018-11-30 2019-01-25 包头铝业有限公司 一种铝铬合金的制备方法
CN110195242A (zh) * 2019-05-13 2019-09-03 赣州飞腾轻合金有限公司 一种钾冰晶石熔盐下沉阴极电解制备铝钪中间合金的方法
EP3612654A4 (en) * 2017-03-20 2020-04-22 Minertek Mineral Teknolojileri Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SCANDIUM AND AL-SC ALLOYS BY ELECTROLYSIS OF FLUORINATED SCANDIUM SALTS OBTAINED BY CALCINATION OF A SCANDIUM COMPOUND IN THE FORM OF (NH 4) 2NASCF 6
CN112534074A (zh) * 2018-03-15 2021-03-19 Fea材料有限责任公司 铝-钪合金的生产方法
CN113881973A (zh) * 2021-11-09 2022-01-04 中国恩菲工程技术有限公司 一种含钪氟化物熔盐作为补充电解质的电解制备铝钪合金的方法
CN114318030A (zh) * 2022-01-05 2022-04-12 东北大学 冰晶石熔解废旧含锆/铬质耐火材料制备铝基合金的方法

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11384412B2 (en) 2018-01-16 2022-07-12 Scandium International Mining Corporation Direct scandium alloying
US10988830B2 (en) 2018-01-16 2021-04-27 Scandium International Mining Corporation Scandium master alloy production

Cited By (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN100410400C (zh) * 2004-11-09 2008-08-13 湖南稀土金属材料研究院 铝热还原制备铝钪合金的方法
WO2006079353A1 (de) * 2005-01-25 2006-08-03 Alcan Technology & Management Ltd. Verfahren zur herstellung ainer aluminium-scandium-vorliegerung
CN100415941C (zh) * 2005-10-13 2008-09-03 郑州大学 含钛、锆、钪的多元微合金化铝合金的制造方法
CN104313645B (zh) * 2014-10-28 2017-08-08 苏州萨伯工业设计有限公司 含钪铝合金材料的制备装置及制备工艺
CN104313645A (zh) * 2014-10-28 2015-01-28 南京萨伯工业设计研究院有限公司 含钪铝合金材料的制备装置及制备工艺
CN104694975A (zh) * 2015-03-26 2015-06-10 中南大学 一种制备铝-钪中间合金的电解质
CN104746106A (zh) * 2015-04-21 2015-07-01 中南大学 一种制备铝-钪中间合金的熔盐电解方法
CN104746106B (zh) * 2015-04-21 2017-02-22 中南大学 一种制备铝‑钪中间合金的熔盐电解方法
CN107532317A (zh) * 2015-04-22 2018-01-02 俄铝工程技术中心有限责任公司 生产铝钪合金的方法和实施该方法的反应器
US11186897B2 (en) * 2015-04-22 2021-11-30 United Company RUSAL Engineering and Technology Centre LLC Method for producing aluminum-scandium alloy and reactor for implementing the method
KR101724288B1 (ko) 2015-07-17 2017-04-10 재단법인 포항산업과학연구원 고순도 알루미늄-스칸듐 합금 제조 방법
KR20170010232A (ko) * 2015-07-17 2017-01-26 재단법인 포항산업과학연구원 고순도 알루미늄-스칸듐 합금 제조 방법
KR102438142B1 (ko) * 2015-12-11 2022-09-01 재단법인 포항산업과학연구원 알루미늄-스칸듐 합금을 전해 석출하는 전해조 및 상기 전해조를 이용한 전해 방법
KR20170070316A (ko) * 2015-12-11 2017-06-22 재단법인 포항산업과학연구원 알루미늄-스칸듐 합금을 전해 석출하는 전해조 및 상기 전해조를 이용한 전해 방법
KR20170091379A (ko) * 2016-02-01 2017-08-09 재단법인 포항산업과학연구원 전해용 양극, 이를 포함하는 전해조, 및 상기 전해조를 이용한 전해 방법
KR102562722B1 (ko) 2016-02-01 2023-08-03 재단법인 포항산업과학연구원 전해용 양극, 이를 포함하는 전해조, 및 상기 전해조를 이용한 전해 방법
RU2629418C1 (ru) * 2016-09-07 2017-08-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук Способ непрерывного получения алюминиевой лигатуры с 2 мас. % скандия
EP3612654A4 (en) * 2017-03-20 2020-04-22 Minertek Mineral Teknolojileri Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi PROCESS FOR THE PRODUCTION OF SCANDIUM AND AL-SC ALLOYS BY ELECTROLYSIS OF FLUORINATED SCANDIUM SALTS OBTAINED BY CALCINATION OF A SCANDIUM COMPOUND IN THE FORM OF (NH 4) 2NASCF 6
CN107130264A (zh) * 2017-05-19 2017-09-05 东北大学 一种近室温电解制备铝基稀土合金的方法
CN107130264B (zh) * 2017-05-19 2018-12-18 东北大学 一种近室温电解制备铝基稀土合金的方法
CN112534074A (zh) * 2018-03-15 2021-03-19 Fea材料有限责任公司 铝-钪合金的生产方法
WO2020019917A1 (zh) * 2018-07-24 2020-01-30 眉山顺应动力电池材料有限公司 一种从褐铁型红土镍矿中回收铁、钪、铝的方法
AU2019308625B2 (en) * 2018-07-24 2022-03-03 Sichuan Shunying Power Battery Material Co. Ltd. Method for recycling iron, scandium, and aluminum from limonite type lateritic nickel ores
CN108998662A (zh) * 2018-07-24 2018-12-14 北京科技大学 一种从褐铁型红土镍矿中高效回收铁、钪、铝的方法
CN109267108B (zh) * 2018-11-30 2021-02-26 包头铝业有限公司 一种铝铬合金的制备方法
CN109267108A (zh) * 2018-11-30 2019-01-25 包头铝业有限公司 一种铝铬合金的制备方法
CN110195242A (zh) * 2019-05-13 2019-09-03 赣州飞腾轻合金有限公司 一种钾冰晶石熔盐下沉阴极电解制备铝钪中间合金的方法
CN113881973A (zh) * 2021-11-09 2022-01-04 中国恩菲工程技术有限公司 一种含钪氟化物熔盐作为补充电解质的电解制备铝钪合金的方法
CN114318030A (zh) * 2022-01-05 2022-04-12 东北大学 冰晶石熔解废旧含锆/铬质耐火材料制备铝基合金的方法
CN114318030B (zh) * 2022-01-05 2022-10-14 东北大学 冰晶石熔解废旧含锆/铬质耐火材料制备铝基合金的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN1184356C (zh) 2005-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1184356C (zh) 一种电解生产铝钪合金的方法
CN101070598B (zh) 一种熔盐电解法制备太阳级硅材料的方法
CN1936085B (zh) 一种低温熔盐电解制备铝及铝合金的方法
CA2535978A1 (en) Thermal and electrochemical process for metal production
CN103103552B (zh) 一种采用熔盐电解制取硅的方法
CN101709487A (zh) 一种铝电解的电解质
CN1236108C (zh) 一种电解生产铝锆合金的方法
CN1873057A (zh) 铝电解槽向低温电解过渡的生产方法
CN102851679B (zh) 一种熔盐电解去除硅中硼和磷杂质的方法
CN102978664B (zh) 一种金属钒的制备方法及由该方法得到的金属钒
CN1037621C (zh) 一种电解生产铝硅钛多元合金的方法及其制得的合金
CN1837411A (zh) 一种难熔活泼金属或合金的制备方法
CN101255576A (zh) 一种提高熔盐电解提取金属锆效率的方法
CN101280437A (zh) 镁-镧镨铈中间合金的制备方法
CN102449201A (zh) 精炼的金属或准金属的制造方法
CN103603014B (zh) 一种以钾冰晶石作为补充体系的电解铝的方法
CN1958859A (zh) 一种熔盐电解提取钛的方法
CN1260397C (zh) 一种高纯铝钪合金的生产方法
CN1699609A (zh) 一步法从含钪矿物制备铝钪中间合金工艺
CN109797318B (zh) 一种制备Al3Ti增强铝基材料的方法
CN1236107C (zh) 一种电解生产铝钪锆多元合金的方法
CN100415941C (zh) 含钛、锆、钪的多元微合金化铝合金的制造方法
CN1865514A (zh) 熔盐电解法生产电池级混合稀土金属工艺及设备
CN1055131C (zh) 铝钠复合型锂盐及其应用
CN115305568A (zh) 一种多晶硅的冶炼方法

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
CX01 Expiry of patent term

Granted publication date: 20050112

CX01 Expiry of patent term