RU2568542C2 - Способ изготовления катодного блока для ячейки алюминиевого электролизера и катодный блок - Google Patents

Способ изготовления катодного блока для ячейки алюминиевого электролизера и катодный блок Download PDF

Info

Publication number
RU2568542C2
RU2568542C2 RU2013108845/02A RU2013108845A RU2568542C2 RU 2568542 C2 RU2568542 C2 RU 2568542C2 RU 2013108845/02 A RU2013108845/02 A RU 2013108845/02A RU 2013108845 A RU2013108845 A RU 2013108845A RU 2568542 C2 RU2568542 C2 RU 2568542C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coke
grade
containing material
cathode
cathode block
Prior art date
Application number
RU2013108845/02A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013108845A (ru
Inventor
Мартин КУХЕР
Януш ТОМАЛЯ
Франк ХИЛЬТМАНН
Original Assignee
Сгл Карбон Се
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 Сгл Карбон Се filed Critical Сгл Карбон Се
Publication of RU2013108845A publication Critical patent/RU2013108845A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2568542C2 publication Critical patent/RU2568542C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25CPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC PRODUCTION, RECOVERY OR REFINING OF METALS; APPARATUS THEREFOR
    • C25C3/00Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts
    • C25C3/06Electrolytic production, recovery or refining of metals by electrolysis of melts of aluminium
    • C25C3/08Cell construction, e.g. bottoms, walls, cathodes
    • 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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)
  • Ceramic Products (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу изготовления катодного блока алюминиевого электролизера. Способ включает приготовление исходных материалов, содержащих два сорта кокса с различными характеристиками изменения объема, формование катодного блока, карбонизацию, графитизацию и охлаждение, во время которых в одном и том же температурном диапазоне первый сорт кокса имеет более сильные усадку и/или расширение, чем второй сорт кокса. Раскрыт также катодный блок алюминиевого электролизера. Обеспечивается увеличение длительности срока службы катодных блоков. 2 н. и 12 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу изготовления катодного блока для ячейки алюминиевого электролизера и к катодному блоку.
Известным способом получения металлического алюминия является процесс Холла-Эру. В этом электролитическом процессе дно ячейки электролизера обычно образовано катодной поверхностью, которая состоит из отдельных катодных блоков. Снизу катоды контактируют через стальные полосы, которые установлены в соответствующих продолговатых выемках на нижней стороне катодных блоков.
Изготовление катодных блоков традиционно выполняется путем смешения кокса с углеродсодержащими частицами, такими как антрацит, углерод или графит, уплотнения и карбонизации. При необходимости за этим непосредственно следует этап графитизации при более высоких температурах, во время которого углеродсодержащие частицы и кокс, по меньшей мере частично, преобразуются в графит. Получается угольный катод, который, по меньшей мере частично, состоит из графита.
Срок службы катодных блоков ограничен рядом факторов влияния. В частности, коррозия и эрозия посредством жидкого алюминия и электролита, в частности криолита, с течением времени разрушают катодные блоки с верхней стороны.
Чтобы повысить износостойкость катодных блоков, в предшествующем уровне техники применялись разнообразные меры. Например, предпринимались попытки увеличить объемную плотность катодных блоков, что должно было повышать их прочность и тем самым износостойкость. Однако при этом достигались значения объемной плотности только до 1,68 г/см3 в случае полностью графитизированных, неимпрегнированных катодных блоков, вследствие чего износостойкость всегда оставалась все же ниже оптимальной.
С другой стороны, угольные катоды покрывали боридом титана (TiB2) (описано в патентном документе CN 1062008) или наносили покрытие из смеси «TiB2-углерод», как, например, описано в патентном документе DE 112006004078. TiB2 может явно улучшить характеристики смачивания катода алюминием и, в дополнение, содействует повышению твердости и износостойкости. Тем не менее износостойкость слоя TiB2 на угольном катоде и композитного слоя из углерода и TiB2 все же слишком низкая, и тем самым износостойкость снабженных соответствующими слоями катодных блоков также является слишком низкой.
Поэтому задача настоящего изобретения состоит в создании катода на углеродной основе, который обладает высокой износостойкостью, и способа его изготовления.
Задача решена с помощью способа согласно пункту 1 формулы изобретения. Способ изготовления катодного блока включает в себя этапы заготовки исходных материалов, включающих кокс, формования катодного блока, карбонизации и графитизации, а также охлаждения. При этом кокс согласно изобретению содержит два сорта кокса, которые во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения имеют различные характеристики изменения объема.
При графитизации по меньшей мере часть углерода в катодном блоке преобразуется в графит.
Неожиданно было установлено, что срок службы катодных блоков, изготовленных способом согласно изобретению, значительно выше, чем у катодных блоков, полученных традиционными способами.
Катодный блок, изготовленный способом согласно изобретению, предпочтительно имеет объемную плотность углеродного компонента свыше 1,68 г/см3, предпочтительно свыше 1,71 г/см3, в частности вплоть до 1,75 г/см3.
Предполагается, что повышенная объемная плотность способствует увеличению длительности срока службы. Это может обусловливаться, во-первых, тем, что на единицу объема катодного блока приходится больше массы, что при данной величине выноса массы за единицу времени ведет к повышенной остаточной массе после заданной продолжительности выноса. Во-вторых, возможно, что повышенная объемная плотность с соответствующей сопутствующей пониженной пористостью препятствует инфильтрации электролита, который действует как коррозионная среда.
Два сорта кокса предпочтительно включают в себя первый сорт кокса и второй сорт кокса, причем первый сорт кокса во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения имеет более сильные усадку и/или расширение, чем второй сорт кокса. При этом более сильные усадка и/или расширение являются предпочтительным вариантом проявления различных характеристик изменения объема, который, вероятно, особенно хорошо подходит для достижения более сильного уплотнения, чем когда смешаны сорта кокса, которые имеют одинаковые усадку и/или расширение. При этом более сильная усадка и/или расширение относится к любому температурному диапазону. Так, при карбонизации может иметь место, например, более сильная усадка только первого кокса. С другой стороны, например, может происходить, дополнительно или альтернативно, более сильное расширение в диапазоне перехода от карбонизации к графитизации. Альтернативно или дополнительно, различные характеристики изменения объема могут проявляться при охлаждении.
Усадка и/или расширение первого сорта кокса во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения в объемном отношении предпочтительно по меньшей мере на 10% выше, чем для второго сорта кокса, в частности по меньшей мере на 25% выше, в частности по меньшей мере на 50% выше. Так, например, в случае, когда усадка первого сорта кокса выше на 10%, то в диапазоне от комнатной температуры до 2000°С усадка для второго сорта кокса составляет 1,0% по объему, тогда как для первого сорта кокса, напротив, - 1,1% по объему.
Усадка и/или расширение первого сорта кокса во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения в объемном отношении преимущественно по меньшей мере на 100% выше, чем для второго сорта кокса, в частности по меньшей мере на 200% выше, в частности по меньшей мере на 300% выше. Так, например, в случае, когда расширение первого сорта кокса выше на 300% в диапазоне от комнатной температуры до 1000°С, то расширение для второго сорта кокса составляет 1,0% по объему, тогда как, напротив, для первого сорта кокса - 4,0% по объему.
Соответствующий изобретению способ включает в себя также ситуацию, когда первый сорт кокса испытывает усадку, тогда как, напротив, второй сорт кокса в том же температурном интервале испытывает расширение. Так, в случае усадки и/или расширения более чем на 300% относится к ситуации, когда второй сорт кокса дает усадку на 1,0% по объему, тогда как первый сорт кокса, напротив, расширяется на 2,0% по объему.
Альтернативно может быть так, что по меньшей мере в одном произвольном температурном интервале способа согласно изобретению более сильную усадку и/или расширение, описанную выше для первого сорта кокса, испытывал вместо первого сорта кокса второй сорт.
Предпочтительно, по меньшей мере один из обоих сортов кокса представляет собой нефтяной или каменноугольный пековый кокс.
Количественное содержание в весовых процентах второго сорта кокса от общего количества кокса предпочтительно составляет от 50% до 90%, в частности от 50 до 80%. В этих количественных диапазонах, по всей вероятности, различные характеристики первого и второго сорта кокса в отношении изменения объема особенно хорошо воздействуют на уплотнение во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения. Возможные количественные диапазоны для второго сорта кокса могут составлять от 50 до 60%, а также от 60 до 80%, а также от 80 до 90%.
К коксу предпочтительно добавляют по меньшей мере один дополнительный углеродсодержащий материал, и/или пек, и/или добавки. Это может быть предпочтительным как в отношении обработки кокса, так и для последующих характеристик изготовленного катодного блока.
Дополнительный углеродсодержащий материал предпочтительно содержит графитсодержащий материал; в частности, дополнительный углеродсодержащий материал состоит из графитсодержащего материала, такого как графит. Графит может представлять собой синтетический и/или природный графит. С помощью такого рода дополнительного углеродсодержащего материала достигается снижение неизбежной усадки катодной массы, в которой преобладает кокс.
Углеродсодержащий материал, в расчете на совокупное количество кокса и углеродсодержащего материала, присутствует предпочтительно в количестве от 1 до 40% по весу, в частности вплоть до количества от 5 до 30% по весу.
Дополнительно к количеству кокса и, при необходимости, углеродсодержащего материала, которые совместно составляют 100% по весу, предпочтительно может быть добавлен пек в количествах от 5 до 40% по весу, в частности от 15 до 30% по весу (в расчете на вес всей сырьевой смеси). Пек действует как связующее средство и служит для того, чтобы во время карбонизации получался формостабильный блок.
Добавки предпочтительно могут представлять собой масло, такое как масло, облегчающее прессование, или стеариновую кислоту. Они упрощают смешение кокса и при необходимости дополнительных компонентов.
Катодный блок предпочтительно изготовлен как многослойный блок, причем первый слой в качестве исходных материалов содержит кокс и, при необходимости, дополнительный углеродсодержащий материал, и второй слой в качестве исходных материалов содержит кокс и твердый материал, в частности TiB2, а также при необходимости дополнительный углеродсодержащий материал. Твердый материал обозначается также как RHM (refractory hard material - огнеупорный твердый материал). Может присутствовать дополнительный углеродсодержащий материал, как это описано выше для монолитного катодного блока. В этом варианте многослойного блока сочетаются преимущества как многослойного блока, в котором слой, обращенный к расплавленному алюминию, содержит твердый материал, так и преимущества применения вторых сортов кокса с различными характеристиками изменения объема. Поскольку второй слой вследствие добавки твердого материала с высокой термической устойчивостью после графитизации всегда имеет высокую объемную плотность, например свыше 1,82 г/см3, то является предпочтительным, когда первый слой после графитизации тоже имеет высокую объемную плотность, преимущественно превышающую 1,68 г/см3. Незначительные различия коэффициента теплового расширения и объемной плотности на этапах термической обработки сокращают продолжительность производственного цикла и процент дефектных катодных блоков, так как большие различия в слоях во время температурной обработки могут привести к термическим напряжениям. Кроме того, тем самым также предпочтительно повышается устойчивость к термическим напряжениям и обусловленным ими повреждениям при эксплуатации.
По меньшей мере один из обоих слоев предпочтительно изготовлен с объемной плотностью углеродного компонента свыше 1,68 г/см3. Так, в зависимости от желания и/или потребности оба слоя или один из обоих слоев согласно изобретению могут быть изготовлены с двумя различными сортами кокса. Таким образом, появляется возможность устанавливать объемную плотность и соотношения объемных плотностей так, как это представляется необходимым или желательным. Например, согласно изобретению может исключительно первый слой быть изготовлен из двух сортов кокса, тогда как второй слой изготовлен только из одного сорта кокса, но дополнительно содержать TiB2 в качестве керамического твердого материала.
При известных условиях может быть предпочтительным, чтобы многослойный блок имел более чем два слоя. В этом случае согласно изобретению из более чем двух слоев может быть изготовлено любое число слоев, соответственно с двумя сортами кокса, обладающих различными характеристиками изменения объема.
Второй слой предпочтительно может иметь высоту, которая составляет от 10 до 50%, в частности от 15 до 45%, от общей высоты катодного блока. Может быть предпочтительной незначительная высота второго слоя, такая как около 20%, так как в этом случае необходимо лишь небольшое количество дорогостоящего твердого керамического материала. В альтернативном варианте, может быть предпочтительной большая высота второго слоя, такая как около 40%, так как слой, который имеет твердый керамический материал, обладает высокой износостойкостью. Чем больше высота этого материала с высокой износостойкостью относительно общей высоты катодного блока, тем выше износостойкость всего катодного блока.
Кроме того, задача изобретения решена с помощью катодного блока согласно пункту 15 формулы изобретения. Катодный блок предпочтительно изготовлен соответствующим изобретению способом. Согласно изобретению, объемная плотность составляет более 1,68 г/см3, в частности более 1,70 г/см3, в частности по меньшей мере свыше 1,71 г/см3, в частности до 1,75 г/см3. При этом объемная плотность относится ко всему слою в целом, если не добавлен огнеупорный твердый материал, то есть к чисто углеродному компоненту. Для случая, когда слой содержит твердый керамический материал, такой как TiB2, объемная плотность представляет собой расчетную объемную плотность слоя без содержания огнеупорного твердого материала.
Другие предпочтительные и усовершенствованные варианты осуществления изобретения пояснены ниже с помощью предпочтительного примера исполнения и фигур, на которых показано:
Фиг. 1 - кривая результатов дилатометрических измерений как функция температуры первого и второго сорта кокса для способа согласно изобретению,
Фиг. 2 - схематическое изображение формования катодного блока согласно изобретению как многослойного блока.
Для изготовления соответствующего изобретению катодного блока первый и второй кокс размалывают отдельно друг от друга, разделяют на фракции по гранулометрическому составу и смешивают между собой с пеком. Весовое содержание первого кокса от совокупного количества кокса может составлять, например, от 10 до 20% по весу или от 40 до 45% по весу. Катодный блок может быть изготовлен из сырьевой смеси экструдированием. В альтернативном варианте, смесь может быть засыпана, например, в форму, которая в значительной мере соответствует последующей форме катодных блоков, подвергнута вибрационному уплотнению или спрессована в блок. Полученную подлежащую обработке заготовку нагревают до конечной температуры в диапазоне от 2400 до 3000°С, причем происходит карбонизация, а затем графитизация, и вслед за этим охлаждают. Полученный катодный блок имеет объемную плотность 1,71 г/см3 и очень высокую износостойкость по отношению к жидкому алюминию и криолиту.
На Фиг. 1 показана кривая результатов дилатометрических измерений первого сорта кокса (в виде пунктирной линии) во время процесса графитизации. Кроме того, на Фиг. 1 показана соответствующая кривая результатов измерений (в виде сплошной линии) для второго сорта кокса. Показано, что оба сорта кокса проявляют различные характеристики изменения объема.
Первый кокс согласно Фиг. 1, исходя из нулевой линии к началу режима установки температуры до температуры 2800°С, испытывает сначала расширение, причем примерно до 1200°С наблюдается увеличение объема, а после примерно 1400°С имеет место временное сокращение объема. Затем примерно до 2100°С наблюдается максимальное повышение объема по отношению к исходному объему.
При дилатометрическом измерении второго кокса наблюдается в основном схожий профиль кривой, причем вся кривая в целом возрастает сильнее. Соответственно, при температуре около 2100°С у второго кокса тоже наблюдается максимальное увеличение объема, которое, однако, значительно меньшее, чем у первого кокса.
Лишь при последующем охлаждении у обоих сортов кокса происходит усадка, которая у второго сорта кокса оказывается сильнее, чем у первого.
В альтернативном варианте используют два сорта кокса, из которых первый уже во время фазы нагрева на этапе карбонизации и/или графитизации испытывает усадку. Второй из обоих сортов кокса испытывает значительно более сильную усадку (в расчете на усадку после карбонизации, графитизации и охлаждения относительно исходного объема), чем другой сорт кокса.
В другом варианте осуществления изобретения в коксовую смесь добавляют графитовый порошок или частицы углерода.
В другом варианте осуществления изобретения форму 1 сначала частично заполняют смесью 2 из двух сортов кокса, графита и TiB2, и подвергают вибрационному уплотнению, в соответствии с Фиг. 2а). Затем на полученный исходный слой 4, который в последующем катоде представляет собой верхний слой, обращенный к аноду, и тем самым имеющий непосредственный контакт с расплавленным алюминием, засыпают смесь 5 из двух сортов кокса и графита и опять уплотняют (см. Фиг. 2b)). Полученный верхний исходный слой 6 в последующем катоде представляет собой нижний слой, обращенный в противоположную от анода сторону. Этот двухслойный блок, как и в первом примере осуществления изобретения, подвергают карбонизации и графитизации.
Все признаки, раскрываемые в описании, примерах осуществления и в формуле изобретения, могут быть представлены в изобретении в любой комбинации. Изобретение не ограничивается приведенными примерами осуществления, предусматриваются и другие варианты осуществления изобретения, которые в данной заявке конкретно не описываются. В частности, различные характеристики изменения объема также включают другие типы характеристик, такие как характеристики усадки. Например, по меньшей мере в периодах цикла нагревания и охлаждения увеличение объема может быть предпочтительным для уплотнения катодов. Так, в рамах изобретения рассматриваются также два сорта кокса, которые после карбонизации, графитизации и охлаждения, в конечном итоге, имеют одинаковую усадку, но при промежуточной температуре имеют различную усадку или возрастание объема.
К различным сортам кокса, кроме сортов кокса от различных производителей, могут относиться также сорта кокса одного изготовителя, но которые подвергали различной предварительной обработке, как, например, по-разному кальцинированный кокс.

Claims (14)

1. Способ изготовления катодного блока, включающий в себя этапы подготовки исходных материалов, включающих кокс, формования катодного блока, карбонизации, графитизации и охлаждения, причем кокс включает два сорта кокса, отличающийся тем, что в одном и том же температурном диапазоне первый сорт кокса во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения имеет более сильные усадку и/или расширение, чем второй сорт кокса.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что катодный блок изготавливают с объемной плотностью свыше 1,68 г/см3.
3. Способ по п. 1 или 2, отличающийся тем, что катодный блок изготавливают с объемной плотностью углеродного компонента более 1,71 г/см3, в частности до 1,75 г/см3.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что усадка и/или расширение первого сорта кокса во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения в объемном отношении по меньшей мере на 10% выше, чем для второго сорта кокса, в частности по меньшей мере на 25% выше, в частности по меньшей мере на 50% выше.
5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что усадка и/или расширение первого сорта кокса во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения в объемном отношении по меньшей мере на 100% выше, чем для второго сорта кокса, в частности по меньшей мере на 200% выше, в частности по меньшей мере на 300% выше.
6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что количественная доля в весовых процентах второго сорта кокса от совокупного количества кокса составляет от 50% до 90%.
7. Способ по п. 6, отличающийся тем, что к коксу добавляют дополнительный углеродсодержащий материал, и/или пек, и/или добавки.
8. Способ по п. 7, отличающийся тем, что дополнительный углеродсодержащий материал содержит графитсодержащий материал, в частности состоит из графитсодержащего материала.
9. Способ по п. 8, отличающийся тем, что дополнительный углеродсодержащий материал в расчете на совокупное количество кокса и дополнительного углеродсодержащего материала присутствует в количестве от 1 до 40% по весу, в частности от 5 до 30% по весу.
10. Способ по п. 9, отличающийся тем, что дополнительно к количеству кокса и при необходимости дополнительного углеродсодержащего материала добавляют пек в количествах от 5 до 40% по весу, в частности от 15 до 30% по весу.
11. Способ по п. 10, отличающийся тем, что катодный блок изготавливают в виде многослойного блока, причем первый слой в качестве исходного материала содержит кокс и при необходимости дополнительный углеродсодержащий материал и второй слой в качестве исходного материала содержит кокс и огнеупорный твердый материал, в частности TiB2, и при необходимости дополнительный углеродсодержащий материал.
12. Способ по п. 11, отличающийся тем, что кокс первого и/или второго слоя включает в себя два сорта кокса, которые за счет различных характеристик изменения объема во время карбонизации, и/или графитизации, и/или охлаждения ведут к уплотнению образующегося графита до значения свыше 1,70 г/см3.
13. Способ по п. 12, отличающийся тем, что второй слой кокса имеет высоту, составляющую от 10 до 50%, в частности от 15 до 45% общей высоты катодного блока.
14. Катодный блок, отличающийся тем, что он изготовлен способом по любому из пп. 1-13, при этом объемная плотность по меньшей мере одного слоя катодного блока, в расчете на углеродный компонент, составляет по меньшей мере более 1,70 г/см3, в частности по меньшей мере более 1,71 г/см3, в частности до 1,75 г/см3.
RU2013108845/02A 2010-07-29 2011-07-29 Способ изготовления катодного блока для ячейки алюминиевого электролизера и катодный блок RU2568542C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE102010038650A DE102010038650A1 (de) 2010-07-29 2010-07-29 Verfahren zur Herstellung eines Kathodenblocks für eine Aluminium-Elektrolysezelle und einen Kathodenblock
DE102010038650.2 2010-07-29
PCT/EP2011/063072 WO2012013767A1 (de) 2010-07-29 2011-07-29 Verfahren zur herstellung eines kathodenblocks für eine aluminium-elektrolysezelle und einen kathodenblock

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013108845A RU2013108845A (ru) 2014-09-10
RU2568542C2 true RU2568542C2 (ru) 2015-11-20

Family

ID=44546173

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013108845/02A RU2568542C2 (ru) 2010-07-29 2011-07-29 Способ изготовления катодного блока для ячейки алюминиевого электролизера и катодный блок

Country Status (7)

Country Link
EP (1) EP2598673B8 (ru)
JP (1) JP5631491B2 (ru)
CA (1) CA2805729C (ru)
DE (1) DE102010038650A1 (ru)
RU (1) RU2568542C2 (ru)
UA (1) UA109447C2 (ru)
WO (1) WO2012013767A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682732C1 (ru) * 2018-02-06 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102012201468A1 (de) * 2012-02-01 2013-08-01 Sgl Carbon Se Verfahren zur Herstellung eines Kathodenblocks für eine Aluminium-Elektrolysezelle und einen Kathodenblock

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4308115A (en) * 1980-08-15 1981-12-29 Aluminum Company Of America Method of producing aluminum using graphite cathode coated with refractory hard metal
US4376029A (en) * 1980-09-11 1983-03-08 Great Lakes Carbon Corporation Titanium diboride-graphite composits
RU2245396C2 (ru) * 1999-02-02 2005-01-27 Карбон Савуа Пропитанный графитовый катод для электролиза алюминия
CN101158048A (zh) * 2007-08-03 2008-04-09 中国铝业股份有限公司 一种铝电解槽用石墨化可湿润阴极炭块及其生产方法
RU2395477C9 (ru) * 2004-11-29 2010-10-10 Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д'Этюд Эропен Спеченный огнеупорный блок на основе карбида кремния со связкой из нитрида кремния

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4308114A (en) * 1980-07-21 1981-12-29 Aluminum Company Of America Electrolytic production of aluminum using a composite cathode
JPH0645505B2 (ja) * 1988-08-23 1994-06-15 東海カーボン株式会社 高固有抵抗化等方性黒鉛材の製造法
CN1062008A (zh) 1990-12-08 1992-06-17 东北工学院 一种铝电解槽阴极碳块及其制作方法
DE19714433C2 (de) * 1997-04-08 2002-08-01 Celanese Ventures Gmbh Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung mit einem Titanborid-gehald von mindestens 80 Gew.-%
JP4385583B2 (ja) * 2002-10-07 2009-12-16 三菱化学株式会社 アルミニウム精錬用カソードブロック及びその製造方法
CN100491600C (zh) 2006-10-18 2009-05-27 中国铝业股份有限公司 一种可湿润阴极炭块的制备方法
DE102010029538A1 (de) * 2010-05-31 2011-12-01 Sgl Carbon Se Kohlenstoffkörper, Verfahren zur Herstellung eines Kohlenstoffkörpers und seine Verwendung

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4308115A (en) * 1980-08-15 1981-12-29 Aluminum Company Of America Method of producing aluminum using graphite cathode coated with refractory hard metal
US4376029A (en) * 1980-09-11 1983-03-08 Great Lakes Carbon Corporation Titanium diboride-graphite composits
RU2245396C2 (ru) * 1999-02-02 2005-01-27 Карбон Савуа Пропитанный графитовый катод для электролиза алюминия
RU2395477C9 (ru) * 2004-11-29 2010-10-10 Сен-Гобен Сантр Де Решерш Э Д'Этюд Эропен Спеченный огнеупорный блок на основе карбида кремния со связкой из нитрида кремния
CN101158048A (zh) * 2007-08-03 2008-04-09 中国铝业股份有限公司 一种铝电解槽用石墨化可湿润阴极炭块及其生产方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682732C1 (ru) * 2018-02-06 2019-03-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ изготовления катодного блока для алюминиевого электролизера

Also Published As

Publication number Publication date
JP2013532771A (ja) 2013-08-19
UA109447C2 (uk) 2015-08-25
DE102010038650A1 (de) 2012-02-02
CN103038395A (zh) 2013-04-10
EP2598673B1 (de) 2018-12-19
WO2012013767A1 (de) 2012-02-02
EP2598673B8 (de) 2019-03-06
CA2805729C (en) 2015-05-12
CA2805729A1 (en) 2012-02-02
EP2598673A1 (de) 2013-06-05
JP5631491B2 (ja) 2014-11-26
RU2013108845A (ru) 2014-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10308513B2 (en) Method for producing graphite bodies
CA2800855C (en) Carbon body, method for producing a carbon body and use thereof
JP5714108B2 (ja) アルミニウム電解セル用のカソードブロックおよびその製造方法
RU2568542C2 (ru) Способ изготовления катодного блока для ячейки алюминиевого электролизера и катодный блок
RU2666806C2 (ru) Способ изготовления катодного блока для электролитической ячейки для получения алюминия
US10377672B2 (en) Methods for producing polygranular graphite bodies
JP6457397B2 (ja) アルミニウムを還元するための電解槽の壁用側壁レンガ
RU2556192C2 (ru) Способ получения катодного блока для электролизера для получения алюминия и катодный блок
CN109072464B (zh) 一种对生产原铝的电解槽的阴极进行衬里的方法
JP2016505714A5 (ru)
CN103038395B (zh) 制造铝电解池用阴极块的方法和阴极块
JP2016514204A5 (ru)
CN102639462B (zh) 具有高孔隙率和低渗透率的石墨体及其生产方法
CN117026304A (zh) 一种铝电解槽整体筑炉用阴极冷捣糊的试验方法
CN117658647A (zh) 一种铝电解槽整体筑炉用冷捣糊及其制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20180511

PD4A Correction of name of patent owner
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20191205

PD4A Correction of name of patent owner