制备含低价钛氯化物的熔盐电解质的方法及提取钛的方法

    公开(公告)号:CN103147096A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310104642.1

    申请日:2013-03-28

    Abstract: 本发明提供了一种制备含低价钛氯化物的熔盐电解质的方法及一种提取钛的方法。所述制备熔盐电解质的方法包括:将碱金属氯化物和/或碱土金属氯化物与预定量的金属氯化物混合以形成混合物,其中,所述金属氯化物中金属离子的标准电极电位比二价或三价钛离子的标准电极电位正;以含有金属钛的电极为阳极,以所述混合物为熔盐电解质,配置阴极,进行电解,以将所述混合物中的所述金属氯化物全部沉积于阴极,所得熔盐即为含低价钛氯化物的熔盐电解质。本发明的有益效果包括:能够在不污染熔盐电解质、不腐蚀试验装置的情况下制得含有低价钛氯化物的熔盐电解质,而且反应率高、工艺过程可连续。

    熔盐电解精炼的阴极析出物的预处理方法

    公开(公告)号:CN103111354A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310037177.4

    申请日:2013-01-31

    Abstract: 本发明提供了一种熔盐电解精炼的阴极析出物的预处理方法。所述方法包括以下步骤:在惰性气体保护的环境下,对所述阴极析出物进行破碎、球磨,以得到金属粉末和电解质粉末的混合物,其中,所述混合物的粒径为44~150μm;使用气流对混合物粉末进行风力分离,以实现金属粉末和电解质粉末的分离。本发明的优点包括:能够实现电解质和金属粉末的分离,有效降低阴极析出物中的电解质含量;而且能够减少湿法处理过程稀酸使用量以及清水洗涤次数,可提高工艺经济性、减小环境压力。

    一种电解法制备碳氧钛复合阳极的方法

    公开(公告)号:CN101949038A

    公开(公告)日:2011-01-19

    申请号:CN201010288550.X

    申请日:2010-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种电解法制备碳氧钛复合阳极的方法,该方法包含以下步骤:以含钛物料和碳质还原剂为原料,按化学反应计量配比均匀混合,通过压力成型制备复合阳极初品;以复合阳极初品为阴极,石墨电极为阳极,碱金属氯化物熔盐为电解质,组成电解池执行电解;复合阳极初品中的二氧化钛的一部分氧以离子形式析出,迁移至阳极,在阳极生成O2和CO或/和CO2;另一部分氧与原料中的碳反应生成CO,最终在阴极得到碳氧钛(TiCxOy)复合阳极成品。该方法能够实现碳氧钛复合阳极的连续化生产,大幅降低碳氧钛复合阳极的生产成本。

    碳氧化钛电极、其制备方法及应用
    107.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119751070A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411934373.6

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明涉及稀有金属提炼技术领域,尤其涉及一种碳氧化钛电极、其制备方法及应用。所述碳氧化钛电极片的制备方法包括:A)将碳氧化钛粉、沥青和第一粘结剂混匀,得到电极料;将碳质骨料与第二粘结剂混匀,得到电极糊;将电极料和电极糊分别放置于特定成型模具中;B)模压成型后,脱模,干燥,得到坯体;C)将所述坯体在惰性气氛下进行烧结,得到碳氧化钛电极片。将本发明制备的碳氧化钛电极用于制备大型碳氧化钛电极,可避免出现电极大型化后易开裂,与石墨连接件之间接触不良的问题。

    一种以电解纯钛为原料制备多孔钛的方法

    公开(公告)号:CN119703081A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411867582.3

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明提供一种以电解纯钛为原料制备多孔钛的方法,包括以下步骤:将电解钛破碎后筛分,得到粒径74~833μm的颗粒;将粒径74~833μm的颗粒模压成型,得到坯料;将所述坯料烧结,得到多孔钛。本发明以熔盐电解获得的金属纯钛为原料,采用模压成型‑烧结的方式直接制备多孔钛,避免了造孔剂填充成型再进行造孔剂的脱除等繁琐步骤,极大的缩短了流程;粒径74~833μm的颗粒进行模压成型时,颗粒间搭桥可形成较大孔径的大孔洞空间,并且粒径74~833μm的颗粒是由粒径范围为0.5~13μm的细小颗粒连接生长在一起形成的聚集体,具有孔径范围为1~8μm的孔洞,制备的多孔钛具有双峰孔径分布,孔隙率较高。

    一种连续式熔盐电解装置
    109.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119663379A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411757876.0

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种连续式熔盐电解装置,包括结构相同的两个电解蒸馏炉,电解蒸馏炉包括:加热炉;槽壳,为顶端开口的筒状结构,槽壳设于加热炉中,槽壳的顶部延伸出加热炉并设有进气口;槽盖,密封盖设于槽壳的顶端并设有排气口;阴极,穿过槽盖设于槽壳中,阴极的顶部延伸出槽盖并与槽盖密封绝缘;阳极,围绕阴极设于槽壳中并连接有导电杆,导电杆穿出槽壳的顶部并与槽壳密封绝缘;冷凝罐,其底端接口通过盐蒸汽管连通槽壳的顶部,冷凝罐的顶端接口用于连接抽真空装置;其中,两个电解蒸馏炉中的槽壳的底部通过导盐管连通。该连续式熔盐电解装置,在目标电解周期内可以持续进行电解工作的同时,实现阴极产物不出炉进行蒸馏脱盐。

    一种用于高温熔体封口的水冷堵头及使用方法

    公开(公告)号:CN117073394A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311231714.9

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 本发明涉及工业生产领域,具体涉及一种用于高温熔体封口的水冷堵头及使用方法。一种用于高温熔体封口的水冷堵头包括锥形堵头、水冷管套管、水冷进水管和水冷出水管。锥形堵头设置为用于封堵高温熔体出口;水冷管套管的一端与锥形堵头固定连接,水冷管套管的另一端通过封堵板封堵;水冷进水管贯穿于水冷管套管内部,水冷进水管设置为将冷却水通向锥形堵头;水冷出水管的一端与水冷管套管的内部连通,水冷出水管的另一端与外界连通。仅通过开关冷却水即可实现方便的打开和封堵高温熔体出口,操作简单,使生产更高效和顺畅。

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