CN1664170A - 一种低温电解生产铝及铝合金的方法 - Google Patents

一种低温电解生产铝及铝合金的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN1664170A
CN1664170A CN200410101830XA CN200410101830A CN1664170A CN 1664170 A CN1664170 A CN 1664170A CN 200410101830X A CN200410101830X A CN 200410101830XA CN 200410101830 A CN200410101830 A CN 200410101830A CN 1664170 A CN1664170 A CN 1664170A
Authority
CN
China
Prior art keywords
alcl
aluminium
alloy
aluminum
ionic liquid
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.)
Pending
Application number
CN200410101830XA
Other languages
English (en)
Inventor
卢惠民
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.)
University of Science and Technology Beijing USTB
Original Assignee
University of Science and Technology Beijing USTB
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 University of Science and Technology Beijing USTB filed Critical University of Science and Technology Beijing USTB
Priority to CN200410101830XA priority Critical patent/CN1664170A/zh
Publication of CN1664170A publication Critical patent/CN1664170A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P10/00Technologies related to metal processing
    • Y02P10/20Recycling

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Water Treatment By Electricity Or Magnetism (AREA)

Abstract

一种低温电解生产铝及铝合金的方法,属于金属材料领域。其特征在于以氧化铝或含铝硅酸盐矿物为原料,氯化得到无水氯化铝,再以无水氯化铝为原料,制备AlCl3型离子液体,以此AlCl3型离子液体为电解质,阴极上生产出铝,阳极上放出氯气。若生产铝合金,在所制备的AlCl3型离子液体中添加合金元素氯化物MeCln,配制成合金元素氯化物-AlCl3型离子液体。采用直流电解,槽电压要高于氯化铝或合金元素氯化物中较高的分解电压而低于离子液体的电化学窗口,阴极上生产出铝合金,阳极上放出氯气。本发明生产率高,电流效率高,电能利用率高,所用原料来源广;离子液体电解质质量轻、无毒、无挥发性、无可燃性、导电性良好、热稳定性高、熔点低、沸点高、电化学窗口宽,能够减缓对电极材料和槽衬的腐蚀。

Description

一种低温电解生产铝及铝合金的方法
技术领域
本发明属于金属材料领域,特别涉及一种低温电解生产铝及铝合金的方法。
背景技术
现代铝工业生产铝主要采用Hall-Héroult法,即冰晶石-氧化铝电解法。直流电流通入电解槽,在阳极上和阴极上发生电化学反应,电解产物阴极上是铝液,阳极用炭素材料,在阳极上生成CO2和CO气体。现代电解槽容量已经达到500kA,电流效率为93~96%,直流电耗为12200~13500kWh/t铝。然而Hall-Héroult法仍然存在很多缺点,主要表现为:单槽生产率低;能量利用率低,不足50%;电解温度高,高达920~950℃;消耗大量的优质炭素材料,约500kg/t铝;环境污染严重,有大量CO2和含氟气体排放。低温铝电解是解决现代铝工业存在问题的重要措施之一。低温铝电解的意义不仅仅在于能够节省电能,更为重要的是能够减缓对电极材料和槽衬的腐蚀,扩大惰性材料的选择范围,使惰性阳极和惰性阴极及优良的槽衬材料的工业应用有突破性进展,实现对Hall-Héroult法的根本改变。对低温铝电解的研究有多种方法,主要集中在现行的工业用钠冰晶石体系,但电解温度仍不低于900℃。
现在铝工业上可以在铝电解槽中直接加入合金元素氧化物在阴极上生产出铝合金。与铝电解一样,存在电解温度高,成本大的缺点。
发明内容
本发明的目的是针对目前工业铝电解生产铝和铝合金存在的电解温度高,成本大缺点,提出一种低温电解生产铝及铝合金的方法。
一种低温电解生产铝及铝合金的方法,其特征在于以氧化铝或含铝硅酸盐矿物包括铝土矿、煤矸石、高岭石(土)、蓝晶石、红柱石和硅线石为原料,氯化得到无水氯化铝,再以无水氯化铝为原料,制备AlCl3型离子液体,以此AlCl3型离子液体为电解质,直流电解,电解时槽电压高于氯化铝分解电压而低于离子液体的电化学窗口,阴极上生产出铝,阳极上放出氯气,收集氯气返回制备氯化铝使用。若生产铝合金(铝钙合金、铝钪合金、铝镧合金、铝锶合金、铝镁合金、铝锂合金、铝钛合金),在所制备的AlCl3型离子液体中添加合金元素氯化物MeCln(CaCl2、ScCl3、LaCl3、SrCl2、MgCl2、TiCl4),配制成合金元素氯化物-AlCl3型离子液体,以此MeCln-AlCl3型离子液体为电解质,直流电解,槽电压要高于合金元素氯化物中较高的分解电压而低于离子液体的电化学窗口,阴极上生产出铝合金,阳极上放出氯气,收集氯气返回制备氯化铝使用。
生产步骤如下:
(1)制备氯化铝。所使用的原料为氧化铝或含铝硅酸盐矿物包括铝土矿、煤矸石、高岭石(土)、蓝晶石、红柱石和硅线石,重量百分比为80%的氧化铝或含铝硅酸盐矿物与重量百分比为20%活性碳或石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为700~900℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
(2)生产铝。配制AlCl3-EMIC(氯代-1-乙基-3-甲基咪唑)、AlCl3-BPC(氯代-1-丁基咪啶)、AlCl3-[bmim]BF4(1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)或AlCl3-[C4mim]Cl(氯代-1-丁基-3-甲基咪唑)离子液体,其中AlCl3与EMIC的摩尔比为1.5~2∶1~0.5;AlCl3与BPC的摩尔比为1~2∶1~2;AlCl3与[bmim]BF4的摩尔比为1~1.5∶1~1.5;AlCl3与[C4mim]Cl的摩尔比为1.5~2∶1.5~2。以这些离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体铝为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳—阴—阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度200~700A/m2,槽电压2.8~3.2V,极距15~25mm,电解温度100~150℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体铝,电流效率96~98%,直流电耗8~10kWh/kgAl。
(3)生产铝合金。配制MeCln-AlCl3-EMIC(氯代-1-乙基-3-甲基咪唑)、MeCln-AlCl3-BPC(氯代-1-丁基咪啶)、MeCln-AlCl3-[bmim]BF4(1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)或MeCln-AlCl3-[C4mim]Cl(氯代-1-丁基-3-甲基咪唑)离子液体,其中MeCln、AlCl3与EMIC的摩尔百分比(%)为2~3∶58~80∶17~40;MeCln、AlCl3与BPC的摩尔百分比(%)为3~4∶57~80∶16~40;MeCln、AlCl3与[bmim]BF4的摩尔百分比(%)为1~3∶59~80∶17~40;MeCln、AlCl3与[C4mim]Cl的摩尔比为2~4∶58~80∶16~40。以这些离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体Me-铝合金为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度200~700A/m2,槽电压2.8~3.2V,极距15~25mm,电解温度100~150℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体Me-铝合金,电流效率96~98%,直流电耗8~10kWh/kgAl。
本发明的特点:
1、本发明工艺所用原料既可以是高质量的氧化铝,也可以是低品位含氧化铝的硅酸盐矿物,原料来源广。
2、本发明使用离子液体电解生产铝及铝合金,离子液体电解质具有质量轻、无毒、无挥发性、无可燃性、导电性良好、热稳定性高、熔点低、沸点高、电化学窗口宽等特点,且易于循环利用。
3、本发明工艺可以实现在100~150℃范围铝电解,能够节省电能,更为重要的是能够减缓对电极材料和槽衬的腐蚀,扩大惰性材料的选择范围,电流效率高,电能利用率高,电解槽槽型的改变扩大了铝及铝合金的生产率。
具体实施方式
实施例1:
所使用的原料为氧化铝,重量百分比为80%的氧化铝与重量百分比为20%石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为900℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制AlCl3-EMIC(氯代-1-乙基-3-甲基咪唑)离子液体,AlCl3与EMIC的摩尔比为1.5~2∶1~0.5。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体铝为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度500A/m2,槽电压3.1V,极距20mm,电解温度110℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体铝,电流效率98%,直流电耗9.4kWh/kgAl。
实施例2:
所使用的原料为煤矸石,重量百分比为80%的煤矸石与重量百分比为20%石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为700℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制AlCl3-BPC(氯代-1-丁基咪啶)离子液体,AlCl3与BPC的摩尔比为1~2∶1~2。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体铝为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度700A/m2,槽电压2.8V,极距25mm,电解温度140℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体铝,电流效率97%,直流电耗8.6kWh/kgAl。
实施例3:
所使用的原料铝土矿,重量百分比为80%的铝土矿与重量百分比为20%活性碳混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为800℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制AlCl3-[bmim]BF4(1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)离子液体,AlCl3与[bmim]BF4的摩尔比为1~1.5∶1~1.5。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体铝为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度600A/m2,槽电压3V,极距25mm,电解温度150℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体铝,电流效率96%,直流电耗9.3kWh/kgAl。
实施例4:
所使用的原料高岭石(土),重量百分比为80%的高岭石(土)与重量百分比为20%活性碳混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为700℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制AlCl3-[C4mim]Cl(氯代-1-丁基-3-甲基咪唑)离子液体,AlCl3与[C4mim]Cl的摩尔比为1.5~2∶1.5~2。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体铝为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳—阴—阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度500A/m2,槽电压2.9V,极距20mm,电解温度120℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体铝,电流效率98%,直流电耗8.8kWh/kgAl。
实施例5:
所使用的原料蓝晶石,重量百分比为80%的蓝晶石与重量百分比为20%活性碳混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为900℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制MeCln-AlCl3-EMIC(氯代-1-乙基-3-甲基咪唑)离子液体,MeCln、AlCl3与EMIC的摩尔百分比(%)为2~3∶58~80∶1740。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体Me-铝合金为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度700A/m2,槽电压3.2V,极距25mm,电解温度150℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体Me-铝合金,电流效率97%,直流电耗9.8kWh/kgAl。
实施例6:
所使用的原料红柱石,重量百分比为80%的红柱石与重量百分比为20%石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为900℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制MeCln-AlCl3-BPC(氯代-1-丁基咪啶)离子液体,其中MeCln、AlCl3与BPC的摩尔百分比(%)为3~4∶57~80∶16~40。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体Me-铝合金为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度700A/m2,槽电压2.9V,极距20mm,电解温度130℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体Me-铝合金,电流效率97%,直流电耗8.9kWh/kgAl。
实施例7:
所使用的原料硅线石,重量百分比为80%的硅线石与重量百分比为20%石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为900℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制MeCln-AlCl3-[bmim]BF4(1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐)离子液体,其中MeCln、AlCl3与[bmim]BF4的摩尔百分比(%)为1-3∶59-80∶1740。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体Me-铝合金为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度600A/m2,槽电压3.1V,极距25mm,电解温度140℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体Me-铝合金,电流效率98%,直流电耗9.4kWh/kgAl。
实施例8:
所使用的原料工业氧化铝,重量百分比为80%的工业氧化铝与重量百分比为20%石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化。在氯化过程中通入一定量的干燥空气,氯化温度为900℃,从反应器中出来的AlCl3气体,经过滤净化,进入冷凝器冷凝为AlCl3固体。
配制MeCln-AlCl3-[C4mim]Cl(氯代-1-丁基-3-甲基咪唑)离子液体,其中MeCln、AlCl3与[C4mim]Cl的摩尔百分比(%)为2~4∶58~80∶16~40。以该离子液体为电解质,直流电解,用高纯石墨为阳极,固体Me-铝合金为阴极,电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳,电流密度500A/m2,槽电压3V,极距20mm,电解温度110℃,阳极上放出氯气,收集返回氯化过程使用,阴极上析出固体Me-铝合金,电流效率97%,直流电耗9.2kWh/kgAl。

Claims (6)

1.一种低温电解生产铝及铝合金的方法,其特征在于以氧化铝或含铝硅酸盐矿物包括铝土矿、煤矸石、高岭石或高岭土、蓝晶石、红柱石和硅线石为原料,氯化得到无水氯化铝,再以无水氯化铝为原料,制备AlCl3型离子液体为电解质;采用直流电解,电解时槽电压高于氯化铝分解电压而低于离子液体的电化学窗口,阴极上生产出铝,阳极上放出氯气,收集氯气返回制备氯化铝使用。
2.如权利要求1所述的生产铝及铝合金的方法,其特征在于生产铝使用的AlCl3型离子液体电解质是由AlCl3-EMIC、AlCl3-BPC、AlCl3-[bmim]BF4或AlCl3-[C4mim]Cl配制而成的;AlCl3-EMIC称氯代-1-乙基-3-甲基咪唑、AlCl3-BPC称氯代-1-丁基咪啶,AlCl3-[bmim]BF4称1-乙基-3-甲基咪唑四氟硼酸盐,AlCl3-[C4mim]Cl称氯代-1-丁基-3-甲基咪唑;其中AlCl3与EMIC的摩尔比为1.5~2∶1~0.5;AlCl3与BPC的摩尔比为1~2∶1~2;AlCl3与[bmim]BF4的摩尔比为1~1.5∶1~1.5;AlCl3与[C4mim]Cl的摩尔比为1.5~2∶1.5~2。
3.如权利要求1所述的生产铝及铝合金的方法,其特征在于生产的铝合金为铝钙合金、铝钪合金、铝镧合金、铝锶合金、铝镁合金、铝锂合金、铝钛合金时,所制备的AlCl3型离子液体中添加合金元素氯化物MeCln,对应铝钙合金、铝钪合金、铝镧合金、铝锶合金、铝镁合金、铝锂合金、铝钛合金,添加的合金元素氯化物MeCln分别为CaCl2、ScCl3、LaCl3、SrCl2、MgCl2、TiCl4,配制成合金元素氯化物-AlCl3型离子液体,MeCln-AlCl3型离子液体电解质是由AlCl3-EMIC、AlCl3-BPC、AlCl3-[bmim]BF4或AlCl3-[C4mim]Cl配制而成的;其中MeCln、AlCl3与EMIC的摩尔百分比(%)为2~3∶58~80∶17~40;MeCln、AlCl3与BPC的摩尔百分比(%)为3~4∶57~80∶16~40;MeCln、AlCl3与[bmim]BF4的摩尔百分比(%)为1~3∶59~80∶17~40;MeCln、AlCl3与[C4mim]Cl的摩尔百分比(%)为2~4∶58~80∶16~40;以MeCln-AlCl3型离子液体为电解质,采用直流电解,槽电压要高于合金元素氯化物中较高的分解电压而低于离子液体的电化学窗口,阴极上生产出铝合金,阳极上放出氯气,收集氯气返回制备氯化铝使用。
4.如权利要求1或2或3所述的生产铝及铝合金的方法,其特征在于AlCl3的制备是由重量百分比为80%的氧化铝或含铝硅酸盐矿物与重量百分比为20%活性碳或石油焦混合均匀,在沸腾反应器中通入氯气进行氯化得到AlCl3气体,经过滤净化,冷凝器冷凝为AlCl3固体,氯化温度为700~900℃。
5.如权利要求1或2或3所述的生产铝及铝合金的方法,其特征在于采用直流电解方式,用高纯石墨为阳极,固体铝为阴极,电流密度200~700A/m2,槽电压2.8~3.2V,极距15~25mm,电解温度100~150℃。
6.如权利要求1或2或3所述的生产铝和铝合金的方法,其特征在于所使用的电解槽阴极与阳极是垂直排列,电极表面相互平行,槽体内至少设有一组以阳--阴--阳方式排列的电极,用此方式在同一槽内也可安装多组电极,即阳--阴--阳--阴··--阳。
CN200410101830XA 2004-12-24 2004-12-24 一种低温电解生产铝及铝合金的方法 Pending CN1664170A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200410101830XA CN1664170A (zh) 2004-12-24 2004-12-24 一种低温电解生产铝及铝合金的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200410101830XA CN1664170A (zh) 2004-12-24 2004-12-24 一种低温电解生产铝及铝合金的方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1664170A true CN1664170A (zh) 2005-09-07

Family

ID=35035472

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200410101830XA Pending CN1664170A (zh) 2004-12-24 2004-12-24 一种低温电解生产铝及铝合金的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN1664170A (zh)

Cited By (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1936085B (zh) * 2006-09-19 2010-04-14 东北大学 一种低温熔盐电解制备铝及铝合金的方法
CN101265588B (zh) * 2007-03-12 2010-05-19 中国科学院过程工程研究所 一种采用离子液体低温电解氧化铝生产铝的方法
CN102154661A (zh) * 2011-03-22 2011-08-17 中国科学院过程工程研究所 一种通过金属单晶面电极低温电解制备铝锭的方法
CN102517608A (zh) * 2011-12-23 2012-06-27 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积锌及锌合金的方法
CN102634817A (zh) * 2011-02-15 2012-08-15 中国科学院过程工程研究所 一种以玻碳为惰性阳极的离子液体低温电解铝方法
CN102644093A (zh) * 2011-02-16 2012-08-22 贵阳铝镁设计研究院有限公司 高铝粉煤灰氯化电解法生产金属铝的方法
CN102732915A (zh) * 2011-04-13 2012-10-17 中国科学院过程工程研究所 一种离子液体电解制备微纳米铝粉的方法
CN102888631A (zh) * 2011-07-20 2013-01-23 中国科学院过程工程研究所 一种离子液体低温电沉积制备Al-Bi合金或电镀Al-Bi合金的方法
CN102912380A (zh) * 2012-10-12 2013-02-06 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积镉的方法
CN102925934A (zh) * 2012-10-29 2013-02-13 南京大地冷冻食品有限公司 一种高沉积速度的三价铬镀液
CN102936738A (zh) * 2012-10-24 2013-02-20 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积钴的方法
CN103031571A (zh) * 2012-12-13 2013-04-10 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积镓的方法
CN103046082A (zh) * 2012-12-22 2013-04-17 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积铁的方法
CN103046081A (zh) * 2012-12-22 2013-04-17 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积银的方法
CN103572323A (zh) * 2013-11-08 2014-02-12 中国科学院过程工程研究所 一种含铝矿物和粉煤灰混合氯化并低温电解制备铝硅合金的方法
CN104141150A (zh) * 2014-07-25 2014-11-12 东北大学 以离子液体和氯化铝为电解质低温电解制取铝的方法
CN104254494A (zh) * 2012-01-04 2014-12-31 克基·霍尔穆斯吉·阿加尔达 一种从铝土矿或其残渣中生产铝的工艺
CN107630234A (zh) * 2017-09-18 2018-01-26 江西理工大学 一种利用氯盐氧化物体系熔盐电解制备铝钪中间合金的方法
CN111321427A (zh) * 2020-03-05 2020-06-23 惠州大亚湾艾利荣化工科技有限公司 利用离子液体电解质低温低压电解铝的方法
CN113802148A (zh) * 2021-11-02 2021-12-17 东北大学 一种利用离子液体低温制备铝钛合金的方法

Cited By (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1936085B (zh) * 2006-09-19 2010-04-14 东北大学 一种低温熔盐电解制备铝及铝合金的方法
CN101265588B (zh) * 2007-03-12 2010-05-19 中国科学院过程工程研究所 一种采用离子液体低温电解氧化铝生产铝的方法
CN102634817A (zh) * 2011-02-15 2012-08-15 中国科学院过程工程研究所 一种以玻碳为惰性阳极的离子液体低温电解铝方法
CN102644093A (zh) * 2011-02-16 2012-08-22 贵阳铝镁设计研究院有限公司 高铝粉煤灰氯化电解法生产金属铝的方法
CN102644093B (zh) * 2011-02-16 2016-04-20 贵阳铝镁设计研究院有限公司 高铝粉煤灰氯化电解法生产金属铝的方法
CN102154661A (zh) * 2011-03-22 2011-08-17 中国科学院过程工程研究所 一种通过金属单晶面电极低温电解制备铝锭的方法
CN102732915A (zh) * 2011-04-13 2012-10-17 中国科学院过程工程研究所 一种离子液体电解制备微纳米铝粉的方法
CN102888631B (zh) * 2011-07-20 2016-04-27 中国科学院过程工程研究所 一种离子液体低温电沉积制备Al-Bi合金或电镀Al-Bi合金的方法
CN102888631A (zh) * 2011-07-20 2013-01-23 中国科学院过程工程研究所 一种离子液体低温电沉积制备Al-Bi合金或电镀Al-Bi合金的方法
CN102517608A (zh) * 2011-12-23 2012-06-27 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积锌及锌合金的方法
CN104254494B (zh) * 2012-01-04 2016-11-16 克基·霍尔穆斯吉·阿加尔达 一种从铝土矿或其残渣中生产铝的工艺
CN104254494A (zh) * 2012-01-04 2014-12-31 克基·霍尔穆斯吉·阿加尔达 一种从铝土矿或其残渣中生产铝的工艺
CN102912380A (zh) * 2012-10-12 2013-02-06 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积镉的方法
CN102936738A (zh) * 2012-10-24 2013-02-20 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积钴的方法
CN102925934B (zh) * 2012-10-29 2015-10-28 南京大地冷冻食品有限公司 一种高沉积速度的三价铬镀液
CN102925934A (zh) * 2012-10-29 2013-02-13 南京大地冷冻食品有限公司 一种高沉积速度的三价铬镀液
CN103031571A (zh) * 2012-12-13 2013-04-10 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积镓的方法
CN103046081A (zh) * 2012-12-22 2013-04-17 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积银的方法
CN103046082A (zh) * 2012-12-22 2013-04-17 彩虹集团公司 一种利用离子液体低温电沉积铁的方法
CN103572323A (zh) * 2013-11-08 2014-02-12 中国科学院过程工程研究所 一种含铝矿物和粉煤灰混合氯化并低温电解制备铝硅合金的方法
CN103572323B (zh) * 2013-11-08 2015-09-30 中国科学院过程工程研究所 一种含铝矿物和粉煤灰混合氯化并低温电解制备铝硅合金的方法
CN104141150A (zh) * 2014-07-25 2014-11-12 东北大学 以离子液体和氯化铝为电解质低温电解制取铝的方法
CN107630234A (zh) * 2017-09-18 2018-01-26 江西理工大学 一种利用氯盐氧化物体系熔盐电解制备铝钪中间合金的方法
CN107630234B (zh) * 2017-09-18 2019-09-17 江西理工大学 一种利用氯盐氧化物体系熔盐电解制备铝钪中间合金的方法
CN111321427A (zh) * 2020-03-05 2020-06-23 惠州大亚湾艾利荣化工科技有限公司 利用离子液体电解质低温低压电解铝的方法
CN111321427B (zh) * 2020-03-05 2021-05-28 惠州大亚湾艾利荣化工科技有限公司 利用离子液体电解质低温低压电解铝的方法
CN113802148A (zh) * 2021-11-02 2021-12-17 东北大学 一种利用离子液体低温制备铝钛合金的方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1664170A (zh) 一种低温电解生产铝及铝合金的方法
US9856569B2 (en) Apparatus and method of producing metal in a nasicon electrolytic cell
CN101054691A (zh) 一种异形阴极碳块结构铝电解槽
CN203938739U (zh) 电解槽装置、电解槽系统和电解槽组件
CN203999841U (zh) 电解池、电解池系统和电解池组件
CN1198970C (zh) 锂的电化学生产方法
CN101265588B (zh) 一种采用离子液体低温电解氧化铝生产铝的方法
CN102517608A (zh) 一种利用离子液体低温电沉积锌及锌合金的方法
CN101613864A (zh) 熔盐电解法制备镁稀土合金的方法
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
CN103603014B (zh) 一种以钾冰晶石作为补充体系的电解铝的方法
CN200952043Y (zh) 电解生产稀土金属及其合金的液态阴极电解槽
CN102108529B (zh) 一种熔盐电解制备铝钆钐合金的方法
CN102154661A (zh) 一种通过金属单晶面电极低温电解制备铝锭的方法
CN105473766B (zh) 用于使用铝电解器获得熔体的电解质
Yasinskiy et al. Electrochemical reduction and dissolution of liquid aluminium in thin layers of molten halides
CN101255574A (zh) 一种铝电解用钾盐体系电解质
CN1302994C (zh) 水氯镁石脱水—电解炼镁的方法
CN101054690A (zh) 一种铝电解槽
CN109536993A (zh) 一种低共熔溶剂中电沉积金属锌的方法
CN203653714U (zh) 一种氯化铝多极电解槽
RU2415973C2 (ru) Способ получения алюминия электролизом расплава
Lu et al. Effects of current density and nickel as an impurity on zinc electrowinning
CN1807695A (zh) 一种三层液精炼高精铝的方法
CN1769536A (zh) 含钛、锆、钪的多元微合金化铝合金的制造方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication