RU97100194A - Способ производства металлического кремния, силумина и алюминия - Google Patents

Способ производства металлического кремния, силумина и алюминия

Info

Publication number
RU97100194A
RU97100194A RU97100194/25A RU97100194A RU97100194A RU 97100194 A RU97100194 A RU 97100194A RU 97100194/25 A RU97100194/25 A RU 97100194/25A RU 97100194 A RU97100194 A RU 97100194A RU 97100194 A RU97100194 A RU 97100194A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stage
bath
aluminum
silumin
silicon
Prior art date
Application number
RU97100194/25A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2145646C1 (ru
Inventor
Жан Р. Стуберг
Original Assignee
Жан Р. Стуберг
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 NO942121A external-priority patent/NO942121L/no
Application filed by Жан Р. Стуберг filed Critical Жан Р. Стуберг
Publication of RU97100194A publication Critical patent/RU97100194A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2145646C1 publication Critical patent/RU2145646C1/ru

Links

Claims (12)

1. Способ непрерывного или периодического производства за одну или несколько стадий в одной или нескольких печах металлического кремния (Si), возможно силумина (сплавов AlSi) и/или металлического алюминия (Al) при заданном режиме в ванне расплавленного во фториде полевого шпата или пород, содержащих полевой шпат, отличающийся тем, что на первой стадии (стадия I) получают высокочистый металлический кремний путем электролиза в ванне с угольным катодом (1), расположенным в верхней части ванны и угольным анодом (3), расположенным на дне ванны, при этом в ходе электролиза на аноде (3) образуется CO2, который, поднимаясь вверх через ванну, и, контактируя с кремнием, образующимся на катоде (1), способствует удалению загрязнений с получаемых частиц Si, приставших к катоду, и в то же время уносит отделившиеся частицы Si на поверхность ванны, позволяя извлекать металлический Si; на второй стадии (стадия II) получают силумин путем добавления металлического Al в остаточный электролит ванны для восстановления оставшихся Si и Si (IV) и осаждения их в виде силумина; и на второй или третьей стадии (стадия III) получают металлический алюминий путем электролиза после удаления Si на стадии I или после удаления остаточных Si и Si (IV) на стадии II.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что металлический кремний, получаемый на стадии I, извлекают путем удаления обогащенного Si с поверхности ванны, снятия Si, приставшего к катоду, после извлечения катода из ванны, и осаждения Si, находящегося в ванне и на катоде, на дно путем прекращения электролиза, после чего Si удаляют со дна.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что не содержащий Si электролит, оставшийся после стадии I, непосредственно подвергают электролизу для получения металлического алюминия (стадия III).
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что на стадии II добавляют алюминий или алюминиевый скрап в количестве, необходимом для получения силумина, с соотношением Si и Al, определенным исходя из стадии I, и электролита, с высоким содержанием Al и низким содержанием Si.
5. Способ по пп. 1 и 4, отличающийся тем, что Al, связанный в силумине избирательно, растворяют с помощью NaOH и отделяют твердый Si, а также тем, что в полученный с высоким содержанием Al раствор добавляют газ CO2, причем газ CO2 по меньшей мере частично образуется на аноде на стадии I, в результате чего Al(OH)3 выпадает в осадок и осажденный Al(OH)3 преобразуют в Al2O3 или AlF3 известным способом.
6. Способ по пп. 1 и 4, отличающийся тем, что полученный на стадии II электролит с высоким содержанием Al и низким содержанием Si подвергают электролизу на стадии III.
7. Способ по пп. 1 и 4, отличающийся тем, что полученный на стадии II электролит с высоким содержанием Al и низким содержанием Si подвергают электролизу на стадии III после добавления в него Al2O3 или AlF3, полученных в соответствии с п. 5.
8. Технологическая установка для непрерывного или периодического производства за одну или несколько стадий в одной или нескольких печах металлического кремния (Si), возможно силумина (сплавов AlSi) и/или металлического алюминия (Al) при заданном режиме в ванне расплавленного во фториде полевого шпата или пород, содержащих полевой шпат, отличающаяся тем, что содержит по меньшей мере две печи, первую печь для получения металлического кремния (стадия I), содержащую резервуар (8), со стенками (4), изолированными кремнием, анод (3), состоящий из по меньшей мере одного угольного элемента, расположенного на основании резервуара (8), причем вертикальный угольный элемент закреплен на угольном элементе или элементах, образующих анод (3), и покрыт изолирующим материалом, типа кремния, и по меньшей мере один угольный катод (1), расположенный в верхней части резервуара (8) (фиг. 1); на второй стадии (стадия II) во второй печи получают силумин путем добавки металлического Al в остаточный электролит ванны, в результате чего остаточные Si и Si (IV) восстанавливаются и выпадают в осадок в виде силумина; и на второй и на третьей стадии (стадия III) в третьей печи получают металлический алюминий путем электролиза после удаления Si из ванны на стадии I или после удаления остаточных Si и Si (IV) на стадии II.
9. Технологическая установка по п. 8, отличающаяся тем, что вторая и третья печь объединены в единый агрегат с промежуточной разделительной перегородкой, при этом электролит из второй печи передают в третью печь для получения в ней металлического алюминия (рис. 5 а-б).
10. Технологическая установка по п. 8, отличающаяся тем, что вторая и третья печи объединены в единый агрегат с промежуточной разделительной перегородкой, при этом не содержащий Si электролит из первой печи передают в третью печь для получения в ней металлического алюминия.
11. Технологическая установка по п. 8, отличающаяся тем, что первая, вторая и третья печи объединены в единый агрегат с промежуточными разделительными перегородками, и кремний, силумин и алюминий можно получать непрерывно соответственно на стадиях I, II и III путем передачи электролита из первой печи во вторую и из второй в третью.
12. Технологическая установка по п. 8, отличающаяся тем, что анод или аноды (3) выполнены с возможностью замены в виде вертикального угольного элемента (элементов), который (которые) крепится на угольном элементе (аноде) на дне резервуара, так, что его (их) можно удалить из резервуара для установки нового угольного элемента.
RU97100194A 1994-06-07 1995-06-02 Способ производства металлического кремния, силумина и алюминия и технологическая установка для его осуществления RU2145646C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NONO94.2121 1994-06-07
NO942121A NO942121L (no) 1994-06-07 1994-06-07 Fremstilling og anordning for fremstilling av silisium-"metall", silumin og aluminium-metall
PCT/NO1995/000092 WO1995033870A1 (en) 1994-06-07 1995-06-02 Method for the production of silicium metal, silumin and aluminium metal

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97100194A true RU97100194A (ru) 1999-02-10
RU2145646C1 RU2145646C1 (ru) 2000-02-20

Family

ID=19897154

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97100194A RU2145646C1 (ru) 1994-06-07 1995-06-02 Способ производства металлического кремния, силумина и алюминия и технологическая установка для его осуществления

Country Status (12)

Country Link
US (1) US5873993A (ru)
EP (1) EP0763151B1 (ru)
CN (1) CN1229522C (ru)
AT (1) ATE173769T1 (ru)
AU (1) AU2684595A (ru)
CA (1) CA2192362C (ru)
DE (1) DE69506247T2 (ru)
ES (1) ES2127537T3 (ru)
NO (1) NO942121L (ru)
RU (1) RU2145646C1 (ru)
SK (1) SK282595B6 (ru)
WO (1) WO1995033870A1 (ru)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997027143A1 (en) * 1996-01-22 1997-07-31 Jan Reidar Stubergh Production of high purity silicon metal, aluminium, their alloys, silicon carbide and aluminium oxide from alkali alkaline earth alumino silicates
US6436272B1 (en) 1999-02-09 2002-08-20 Northwest Aluminum Technologies Low temperature aluminum reduction cell using hollow cathode
NO20010962D0 (no) 2001-02-26 2001-02-26 Norwegian Silicon Refinery As FremgangsmÕte for fremstilling av silisium med høy renhet ved elektrolyse
NO20010963D0 (no) 2001-02-26 2001-02-26 Norwegian Silicon Refinery As FremgangsmÕte for fremstilling av silisium og/eller aluminium og silumin (aluminium-silisium-legering)
NO20010961D0 (no) * 2001-02-26 2001-02-26 Norwegian Silicon Refinery As FremgangsmÕte for fremstilling av silisiumkarbid, aluminium og/eller silumin (silisium-aluminium-legering)
US6638491B2 (en) 2001-09-21 2003-10-28 Neptec Optical Solutions, Inc. Method of producing silicon metal particulates of reduced average particle size
RU2272785C1 (ru) * 2004-08-12 2006-03-27 Общество с Ограниченной Ответственностью "Гелиос" Способ получения высокочистого порошка кремния из тетрафторида кремния с одновременным получением элементного фтора, способ отделения кремния от расплава солей, полученные вышеуказанным способом порошок кремния и элементный фтор и способ получения тетрафторида кремния
ES2353815T3 (es) * 2005-05-13 2011-03-07 Nägel, Wulf Electrolisis de cuarzo en estado fundido a baja temperatura.
NO20063072L (no) * 2006-03-10 2007-09-11 Elkem As Fremgangsmate for elektrolytisk raffinering av metaller
NL1031734C2 (nl) * 2006-05-03 2007-11-06 Girasolar B V Werkwijze voor het zuiveren van een halfgeleidermateriaal onder toepassing van een oxidatie-reductiereactie.
US8303796B2 (en) 2006-05-26 2012-11-06 Sumitomo Chemical Company, Limited Method for producing silicon
WO2012083480A1 (en) * 2010-12-20 2012-06-28 Epro Development Limited Method and apparatus for producing pure silicon
KR101642026B1 (ko) * 2013-08-19 2016-07-22 한국원자력연구원 전기화학적 실리콘 막 제조방법
CN103789796A (zh) * 2014-02-19 2014-05-14 郭龙 一种粉煤灰资源利用方法
CN104862549A (zh) * 2015-04-22 2015-08-26 铜山县超特有色金属添加剂厂 一种铝硅中间合金AlSi50及其制备方法
CN106521559B (zh) * 2016-12-01 2019-01-22 山东南山铝业股份有限公司 一种低硅电解铝液及其制备方法
RU2652905C1 (ru) * 2017-03-20 2018-05-03 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" Способ получения алюминиево-кремниевых сплавов
CN108330374B (zh) * 2018-05-07 2020-07-31 东北大学 钙热还原-熔盐电解法从钙长石中提取硅铝钙合金的方法
CN112126947A (zh) * 2020-09-22 2020-12-25 段双录 电解原位制备铝合金的装置

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2850443A (en) * 1955-10-12 1958-09-02 Foundry Services Ltd Method of treating alloys
US2866701A (en) * 1956-05-10 1958-12-30 Vanadium Corp Of America Method of purifying silicon and ferrosilicon
US3022233A (en) * 1959-11-18 1962-02-20 Dow Chemical Co Preparation of silicon
DE1239687B (de) * 1965-03-12 1967-05-03 Goldschmidt Ag Th Verfahren zur Herstellung metallorganischer Verbindungen
CH426279A (fr) * 1965-06-15 1966-12-15 Fiduciaire Generale S A Cellule électrolytique pour la fabrication de silicium
US3980537A (en) * 1975-10-03 1976-09-14 Reynolds Metals Company Production of aluminum-silicon alloys in an electrolytic cell
US4246249A (en) * 1979-05-24 1981-01-20 Aluminum Company Of America Silicon purification process
US4292145A (en) * 1980-05-14 1981-09-29 The Board Of Trustees Of Leland Stanford Junior University Electrodeposition of molten silicon

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU97100194A (ru) Способ производства металлического кремния, силумина и алюминия
US7504017B2 (en) Method for electrowinning of titanium metal or alloy from titanium oxide containing compound in the liquid state
US5024737A (en) Process for producing a reactive metal-magnesium alloy
US7347920B2 (en) Production, refining and recycling of lightweight and reactive metals in ionic liquids
RU2145646C1 (ru) Способ производства металлического кремния, силумина и алюминия и технологическая установка для его осуществления
US3254010A (en) Refining of silicon and germanium
WO2007106709A9 (en) Method for electrolytic production and refining of metals
JPS60208491A (ja) スクラツプアルミニウムの精製方法
WO2022092231A1 (ja) 再生アルミニウムの製造方法、製造装置、製造システム、再生アルミニウム、及び、アルミニウム加工物
JPS5942079B2 (ja) アルミニウムの精製方法
US2311257A (en) Electrolytic beryllium and process
JP2006124782A (ja) スズ製錬等を利用したインジウムの回収方法
JP3882608B2 (ja) 高純度錫の電解精製方法とその装置
JP4041590B2 (ja) 純度5n以上の高純度ビスマスの製造方法
US3450524A (en) Process for the preparation of pure manganese
JPH07507602A (ja) ウラン,トリウム及び希土類含有率の低い電気精錬アルミニウム
JP3875548B2 (ja) 電解液の浄液方法
CN1332069C (zh) 用冰晶石——氧化铝熔盐电解法生产纯度高的铝的方法
JPS5993894A (ja) 低密度浴を用いた金属Mgの電解採取法
CA2242421A1 (en) Method and apparatus for electrolysing light metals
HU177164B (en) Method for cleaning aluminium alloys
SU1258886A1 (ru) Способ получени магниевокальциевых сплавов
JPH07188964A (ja) 純銅の直接製錬方法
JPH07188963A (ja) 銅電解廃液から銅を回収する方法
CA2450978C (en) A method for electrowinning of titanium metal or alloy from titanium oxide containing compound in the liquid state