CS218572B2 - Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium - Google Patents

Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium Download PDF

Info

Publication number
CS218572B2
CS218572B2 CS78324A CS32478A CS218572B2 CS 218572 B2 CS218572 B2 CS 218572B2 CS 78324 A CS78324 A CS 78324A CS 32478 A CS32478 A CS 32478A CS 218572 B2 CS218572 B2 CS 218572B2
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
aluminum chloride
aluminium
aluminum
porous
spheroid
Prior art date
Application number
CS78324A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Allen S Russell
Noel Jarrett
Philip T Stroup
Marshall J Bruno
John A Remper
Larry K King
Lester L Knapp
Bernard M Starner
Ronald C Schoener
Nicholas Kloap
Original Assignee
Allen S Russell
Noel Jarrett
Philip T Stroup
Marshall J Bruno
John A Remper
Larry K King
Lester L Knapp
Bernard M Starner
Ronald C Schoener
Nicholas Kloap
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
Priority claimed from US00178080A external-priority patent/US3842163A/en
Application filed by Allen S Russell, Noel Jarrett, Philip T Stroup, Marshall J Bruno, John A Remper, Larry K King, Lester L Knapp, Bernard M Starner, Ronald C Schoener, Nicholas Kloap filed Critical Allen S Russell
Priority to CS78324A priority Critical patent/CS218572B2/en
Publication of CS218572B2 publication Critical patent/CS218572B2/en

Links

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Description

Vynález se týká porézního sféroidního útvaru z chloridu hlinitého, vhodného zejména pro výrobu hliníku elektrolýzou taveniny. Jde o· vysoce čistý pevný chlorid hlinitý, který má nový laiočnatý tvar, získatelný fyzikálním způsobem.The invention relates to a porous spheroid of aluminum chloride, particularly suitable for the production of aluminum by melt electrolysis. It is a high purity solid aluminum chloride which has a new laio shape, obtainable by physical means.

Jakkoliv jsou již dlouho známy možné výhody použití chloridu hlinitého, jakožto výchozí látky pro- elektrolytickou výrobu kovového hliníku, nebyla dosud možná průmyslová realizace této myšlenky. Podle známého stavu techniky nebylo totiž možné vyrobit chlorid hlinitý s dostatečně vysokou čistotou a s takovými vlastnostmi, aby ho· bylo možno použít pro· elektrolytickou výrobu hliníku.Although the possible advantages of using aluminum chloride as a starting material for the electrolytic production of metallic aluminum have long been known, the industrial realization of this idea has not yet been possible. Indeed, according to the prior art, it has not been possible to produce aluminum chloride with a sufficiently high purity and properties that can be used for the electrolytic production of aluminum.

Tak je například známo z amerického patentového spisu číslo 3 078 145, že známý bezvodý chlorid hlinitý má některé nepříjemné vlastnosti, pro které se nemůže použít k výrobě kovového hliníku dostatečné čistoty a k výrobě chloru. V tomto spise se uvádí, že chlorid hlinitý připravený běžným způsobem jednak obsahuje nečistoty, jednak má nerovnoměrnou velikost částic. Ani kulovitý chlorid hlinitý podle britského patentového spisu číslo 1 163 670 není pro elektrolytickou výrobu hliníku ideálně vhodný.For example, it is known from U.S. Pat. No. 3,078,145 that the known anhydrous aluminum chloride has some unpleasant properties for which it cannot be used to produce metallic aluminum of sufficient purity and to produce chlorine. It is reported that aluminum chloride prepared in the conventional manner both contains impurities and has an uneven particle size. Also, the spherical aluminum chloride of British Patent Specification No. 1,163,670 is not ideally suited for the electrolytic production of aluminum.

Kromě toho nebylo- dosud možné získat chlorid hlinitý hospodárně vhodným způso2 bem v potřebném velkém množství. Dávný podnět a potřeba výroby vysoce čistého chloridu hlinitého ekonomickým způsobem vedly k nákladnému experimentálnímu výzkumu a k ověřování četných navržených způsobů. Dosud však žádný z těchto- navržených způsobů nebyl zcela uspokojivý a nebylo dosaženo dlouho- žádaného cíle, vyrábět průmyslově ekonomickým způsobem vysoce čistý chlorid hlinitý.Furthermore, it has not been possible to obtain aluminum chloride in an economically suitable manner in the large quantities required. The ancient impetus and the need to produce highly pure aluminum chloride in an economical manner have led to costly experimental research and to the validation of numerous proposed methods. To date, however, none of these processes has been entirely satisfactory and the long-term objective of producing high purity aluminum chloride in an industrially economical manner has not been achieved.

Úkolem vynálezu je tedy vyrobit agregovaný přípravek chloridu hlinitého- ze zvláštním způsobem vytvořených, snadno manipulovatelných a sypatelných vyso-ce čistých pevných částic chloridu hlinitého obecně laločnatého tvaru, který by byl zvlášť vhodný pro elektrolytickou výrobu kovového hliníku. Úkolem vynálezu je také, aby byl tento· zvláštní produkt ekonomicky vyrobitelný. Je také třeba, .aby tyto- pevné, vyso-ce čisté částice chloridu hlinitého- měly volitelnou velikost a obecně laiočnatý tvar a byly prosté venkovních rovných plošek a ostrých hran.SUMMARY OF THE INVENTION It is therefore an object of the present invention to provide an aggregate aluminum chloride preparation of specially formulated, easy-to-handle and flowable high purity solid particles of aluminum chloride of generally lobed shape, which is particularly suitable for the electrolytic production of metallic aluminum. It is also an object of the invention to make this particular product economically feasible. It is also desirable that these solid, high purity aluminum chloride particles be of optional size and generally laio-like shape and free from outdoor flat faces and sharp edges.

Agregovaný porézní sféroídní útvar z chloridu hlinitého- podle vynálezu je vyznačený tím, že má laiočnatý zaoblený povrch a že se skládá z autogenně spojených částiček chloridu hlinitého se zaobleným tvarem povrchu. Pevný produkt podle vynálezu tedyThe aggregate porous spheroidal aluminum chloride composition according to the invention is characterized in that it has a laio-like rounded surface and consists of autogenously bonded aluminum chloride particles with a rounded surface shape. Thus, the solid product of the invention

857 2 svým tvarem ve značném zvětšení připomíná malinu.857 2 resembles raspberry in great shape.

Způsobem podle vynálezu vytvořený produkt z pevného chloridu hlinitého, zvláštní velikosti a tvaru, se může s výhodou získat fyzikálním způsobem, při kterém se chlorid hlinitý vylučuje z plynu obsahujícího chlorid hlinitý tak, že plynný chlorid hlinitý desublimuje ve zvířené vrstvě částic chloridu hlinitého, přičemž zvířená vrstva částic chloridu hlinitého má nižší teplotu, než je horní desublimační teplota chloridu hlinitého· a získané pevné, tekuté částice chloridu hlinitého· se ze zvířené vrstvy odvádějí. Při tomto způsobu účinné a kontinuální výroby lalcenatého chloridu hlinitého· se vychází z plynného- chloridu hlinitého prostého- v podstatě nečistot a obsahujícího chlor, fo-sgen a oxid uhelnatý, jak se získá chlorací oxidu hlinitého a řízeným způsobem se dosahuje vylučování plynného- chloridu hlinitého· na pevných částicích chloridu hlinitého zvířené vrstvy přímou desublimací plynného chloridu, hlinitého· na částicích stále se samovolně doplňující vrstvy zvířených částic chloridu hlinitého při předem dané teplotě, která je podstatně nižší než teplota desublimace chloridu hlinitého.The solid aluminum chloride product formed by the process of the invention, of particular size and shape, can advantageously be obtained by a physical process in which the aluminum chloride is eliminated from the aluminum chloride-containing gas by desublimating the aluminum chloride gas in the swirling layer of aluminum chloride particles. the aluminum chloride particle layer has a temperature lower than the upper desublimation temperature of the aluminum chloride · and the solid, liquid aluminum chloride particles obtained · are removed from the swirling layer. In this process, the efficient and continuous production of lactic alumina is based on gaseous-free, substantially impurity-free aluminum chloride containing chlorine, phosgene and carbon monoxide as obtained by the chlorination of alumina and in a controlled manner the alumina-chloride gas is excreted. On solid aluminum chloride particles of the animal layer by direct desublimation of aluminum chloride gas; on particles of a self-replenishing layer of animal aluminum chloride particles at a predetermined temperature which is substantially lower than the aluminum chloride desublimation temperature.

Zvláštní výhodou vynálezu je, že se získá jedině čistý chlorid hlinitý o· určité velikosti části a určitého tvaru technicky vhodným způsobem ekonomicky proveditelným i'v provozním měřítku, přičemž produkt podle vynálezu je obzvláště vhodný pro· výrobu kovového hliníku elektrolytickou redukcí.A particular advantage of the invention is that only pure aluminum chloride of a certain part size and shape is obtained in a technically feasible manner economically feasible on an industrial scale, the product of the invention being particularly suitable for the production of metallic aluminum by electrolytic reduction.

Porézní sféro!dní laločnatý přípravek chloridu hlinitého podle vynálezu, zí-skatelný s výhodou přímou desublimací plynného chloridu hlinitého· na částicích zvířené vrstvy pevného- chlóridu hlinitého- spontánně se doplňující, je pevným produktem volitelné velikosti částic a zvláštního- vytvoření, pro které se s ním snadno zachází .a pro které je dobře tekoucí. Takový chlorid hlinitý má střední rozdělení velikosti částic asi 420 až asi 40 mikrometrů, s výhodou asi 150' až 40 mikrometrů. Sho-ra uvedený kondenzační neboli desublimační postup za použití zvířené vrstvy je spojen s nepatrnými náklady na chlazení, přičemž se získá dostatečně jemný, pevný produkt, který pro svoji velikost částic, vytvoření a čistotu je vhodný pro přímé použití k elektrolytické výrobě kovového hliníku. Pro produkt podle vynálezu je podstatné, že má laločnaté vytvoření a je proto prakticky prostý rovných plošek na svém povrchu; takového vytvoření a udaný obor velikosti částic usnadňují zacházení s chloridem hlinitým podle vynálezu při jeho dalším použití při elektrolytické výrobě kovového hliníku.The porous spheroidal lobed aluminum chloride composition of the present invention, obtainable preferably by direct desublimation of aluminum chloride gas, on particles of an animal layer of solid aluminum chloride spontaneously complementary, is a solid product of selectable particle size and special design for which it is easy to handle and for which it is well flowing. Such aluminum chloride has a mean particle size distribution of about 420 to about 40 microns, preferably about 150 to 40 microns. The above mentioned condensation or desublimation process using an entrapped layer is associated with low cooling costs, yielding a sufficiently fine, solid product which, due to its particle size, formation and purity, is suitable for direct use in the electrolytic production of metallic aluminum. It is essential for the product of the invention that it has a lobed configuration and is therefore virtually free of flat faces on its surface; such a design and a given particle size range facilitate the handling of the aluminum chloride of the invention for its further use in the electrolytic production of metallic aluminum.

Jedinečná povaha porézního sféroidního útvaru z chloridu hlinitého podle vynálezu je dána aglomerací, spečením nebo jiným způsobem autogenního spojení četných částeček chloridu hlinitého menší velikosti, které mají poměrně silně se měnící rozmě4 ry, mají však obecně kulovitý tvar. Proto je produkt podle vynálezu sice zaoblený, lal-očnatý a bublinovitý, není však kulovitý. Nikdy se na něm nevyskytují rovné plošky nebo hrany. Pro tento laločnatý tvair se porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého podle vynálezu liší od běžně vyráběného- a obchodně dostupného chloridu hlinitého. Jak shora uvedeno, s novým materiálem podle vynálezu se snadno manipuluje a je dobře sypký, pro- jeho použití při elektrolytické výrobě hliníku není nutné žádné rozmělňování nebo mletí, s čímž je vždy spojeno znečištění (produktu. Ještě důležitější je skutečnost, že produkt podle vynálezu nepřichází při své výrobě do styku se vzduchem, ze kterého· se vždy může do produktu zavléci ve vzduchu obsažená vlhkost.The unique nature of the porous aluminum chloride spheroid of the present invention is due to agglomeration, sintering, or other means of autogenous bonding of numerous smaller aluminum chloride particles having relatively strongly varying dimensions but generally spherical in shape. Therefore, although the product according to the invention is rounded, lalo-ocular and bubble-like, it is not spherical. It never has flat faces or edges. For this lobed tvair, the porous spheroid of aluminum chloride according to the invention differs from the commercially available and commercially available aluminum chloride. As mentioned above, the novel material of the invention is easy to handle and is well flowing, no grinding or grinding is necessary for its use in the electrolytic production of aluminum, which always involves contamination (of the product. More importantly, the product of the invention it does not come into contact with air during production, from which moisture contained in the product can always be introduced into the product.

Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého podle vynálezu má s výhodou syipnou hmotnost asi 1,2 až 1,7 g.cnr3 při střední velikosti částic 420 až 40 mikrometrů. Je neobyčejně čistý a jemný. Jeho čistota je alespoň 99,5 % a snadno a ekonomicky je připravitelný i produkt o čistotě přes 99,8 %.The porous spheroid aluminum chloride composition of the present invention preferably has a bulk density of about 1.2 to 1.7 g.cnr 3 at a mean particle size of 420 to 40 microns. It is extremely clean and gentle. Its purity is at least 99.5%, and a product with a purity of over 99.8% is easily and economically feasible.

Připomíná se, že produkt podle vynálezu je možno· získat v provozním množství, přičemž je prostý nečistot, jako je sodík, železo, křemík a titan, a jeho celkový obsah netěkavých podílů včetně vázaného kyslíku je pod 0,3 %, s výhodou pod 0,1 % a především -pod 0,03 %.It is recalled that the product according to the invention is obtainable in an operating amount, being free of impurities such as sodium, iron, silicon and titanium and having a total non-volatile content including bound oxygen of less than 0.3%, preferably less than 0%. , 1% and above all-below 0.03%.

Příklad 1Example 1

Desublimací získaný porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého má asi 0,3 % hmotnostního nečistot tvořených vázaným kyslíkem a adsorbovaným oxidem uhličitým a fosgenem. Sítovou analýzou zjištěno toto rozdělení velikosti částic:The porous aluminum chloride porous spheroid obtained by desublimation has about 0.3% by weight of impurities of bound oxygen and adsorbed carbon dioxide and phosgene. The following particle size distribution was found by sieve analysis:

na sítu s oky 4-420 mikrometrů zadrženo 8 %, na sítu s oky 149 mikrometrů zadrženo 22 %, propadlo 40%.8% on the sieve with a mesh of 4-420 micrometers, 22% on the sieve with a mesh of 149 micrometers, 40%.

Sypná hmotnost produktu 1,2 až 1,7 g.The bulk density of the product is 1.2 to 1.7 g.

. cm-3.. cm -3 .

Příklad 2Example 2

Rovněž fyzikálním způsobem získaný chlorid hlinitý sestává z jemného, dobře tekutého desublimovaného pevného produktu prostého sodíku, železa, křemíku a titanu a obsahuje méně než 0,3 % hmotnostního vázaného kyslíku a netěkavých nečistot při nepatrném obsahu adsorbovaného oxidu uhličitého a stopovém obsahu adsorbovaného fosgenu. Sítovou analýzou zjištěno toto rozdělení velikosti částic:Also physically obtained aluminum chloride consists of a fine, well-liquid desublimed solid product free of sodium, iron, silicon and titanium and contains less than 0.3% by weight of bound oxygen and non-volatile impurities with low adsorbed carbon dioxide and trace adsorbed phosgene content. The following particle size distribution was found by sieve analysis:

4-320 mikrometrů (zadrženo] 1 % —320 mikrometrů až 4-177 mikrometrů 2 % —177 mikrometrů až + 149 mikrometrů 10 % —149 mikrometrů až +74 mikrometrů 47 % —40 mikrometrů (propadlo) 40 %4-320 micrometers (retained) 1% -320 micrometers to 4-177 micrometers 2% -177 micrometers to + 149 micrometers 10% -149 micrometers to +74 micrometers 47% -40 micrometers (dropped) 40%

Sypná hmotnost produktu je 1,2 až 1,7 g. .cm3. Tento produkt je obzvlášť vhodný bez dalšího zpracování pro elektrolytickou výrobu kovového hliníku z chloridu hlinitého.The bulk density of the product is 1.2 to 1.7 g .cm 3 . This product is particularly suitable without further processing for the electrolytic production of aluminum aluminum from aluminum chloride.

Claims (4)

1. Porézní sféroidní útvar ,z chloridu hlinitého, zejména pro elektrolytickou výrobu hliníku, vyznačený tím, že má laločnatý, zaoblený povrch a skládá se z autogenně spojených částeček chloridu hlinitého se zaobleným tvarem povrchu.CLAIMS 1. A porous spheroid of aluminum chloride, in particular for the electrolytic production of aluminum, characterized in that it has a lobed, rounded surface and consists of autogenously bonded aluminum chloride particles with a rounded surface shape. 2, Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého podle bodu 1, vyznačený tím, že střední velikost částeček je 420 až 40 mikrometrů.2. A porous spheroid of aluminum chloride according to claim 1, wherein the mean particle size is 420 to 40 microns. YNÁLEZUYNÁLEZU 3. Porézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého podle bodů 1 a 2, vyznačený tím, že částečky mají kulovitý tvar.3. A porous spheroid of aluminum chloride according to claim 1 or 2, characterized in that the particles have a spherical shape. 4. Poirézní sféroidní útvar z chloridu hlinitého podle -bodů 1 až 3, vyznačený tím, že laločnatý povrch má tvar bublin a částečky jsou prosty lomových ploch a ostrých hran vyčnívajících na povrch.4. An aluminum chloride spheroid spheroid according to items 1 to 3, wherein the lobed surface has the shape of bubbles and the particles are free of fracture surfaces and sharp edges projecting onto the surface.
CS78324A 1971-09-07 1978-01-07 Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium CS218572B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS78324A CS218572B2 (en) 1971-09-07 1978-01-07 Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US00178080A US3842163A (en) 1971-09-07 1971-09-07 Production of aluminum chloride
US00178079A US3811916A (en) 1971-09-07 1971-09-07 Method for carbon impregnation of alumina
CS725994A CS218552B2 (en) 1971-09-07 1972-08-31 Method of making the alumium chloride
CS78324A CS218572B2 (en) 1971-09-07 1978-01-07 Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS218572B2 true CS218572B2 (en) 1983-02-25

Family

ID=27179512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS78324A CS218572B2 (en) 1971-09-07 1978-01-07 Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS218572B2 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4401467A (en) Continuous titanium process
EP0720587B1 (en) A method for manufacturing spherical silica from olivine
JPS6365723B2 (en)
JPS5819640B2 (en) Hexagonal plate-shaped alpha aluminum oxide single crystal, its production method, and surface treatment method using the single crystal
US5176810A (en) Method for producing metal powders
GB798750A (en) Improvements in the purification or production of titanium
CS218572B2 (en) Porous spheroid formation from the aluminium chloride particularly for electrolytic production of aluminium
US3403977A (en) Method for production of titanium dioxide granules
US3980470A (en) Method of spray smelting copper
AT504602B1 (en) METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING WATER-FREE CRYSTAL QUALITY RARE HALOGENOIDS
JPS5853698B2 (en) Method of manufacturing tantalum concentrate
JPH0725532B2 (en) Method for separating high grade silicon carbide products from silicon carbide furnace materials
US2854316A (en) Process for purifying silica
US1170418A (en) Process of producing soluble salts of aluminium.
US3104156A (en) Dry process for obtaining technically pure cryolite by direct contact of the reagents
US4533360A (en) Method of obtaining magnesium sulphate from mixtures of salts
ES2287240T3 (en) AGLOMERATED MINERAL SUBSTANCE GRANULUM, ABRASION RESISTANT, POWDER THAT INCLUDES SUCH GRANULES AND PROCEDURE FOR MANUFACTURING.
JP2602444B2 (en) Spherical basic magnesium carbonate and method for producing the same
JP2021147283A (en) Composite particle and manufacturing method thereof
AU2016101228B4 (en) A Process for Preparing Compositions for an Amalgam
Shirev et al. New process of synthetic carnallite production
SU977390A1 (en) Process for producing potassium sulfate
JPS58181884A (en) Alumina carbon chlorination and continuous manufacture of aluminum by aluminum chloride electrolysis
JPS58140313A (en) Manufacture of grained silicon dioxide
Patel Enrichment of CaO in lime