一种液态铜阴极电解含钛炉渣梯级分离钛铜和钛硅的方法

    公开(公告)号:CN110284158A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910547356.X

    申请日:2019-06-24

    IPC分类号: C25C3/36

    摘要: 一种液态铜阴极电解含钛炉渣梯级分离钛铜和钛硅的方法,属于电化学冶金领域。在坩埚底部放置铜粉或铜块作为阴极;在铜粉或者铜块上方放置含钛炉渣作为电解质,惰性电极或石墨电极作为阳极。钼、钨等高熔点金属作为导电杆,并用氮化硅、氧化锆等材质作为保护套进行包裹。将装有阴极和电解质的坩埚放置在高温炉中,安装好阳极与导电杆。升高炉温至含钛炉渣熔点以上20~100℃,保温0.5~2h,下放阴极导电杆及阳极,进行直流电解。当含钛炉渣中钛离子活度在10~60%,直流电解可得到钛铜合金;当含钛炉渣中钛离子活度在1~10%,直流电解可得到钛硅合金,当含钛渣中钛离子活度小于1%,停止电解。本发明利用电化学冶金的方法,综合回收冶金二次资源,操作简单,成本低廉。

    一种利用工业废钛制备低氧高纯钛粉的方法

    公开(公告)号:CN110184628A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910532932.3

    申请日:2019-06-19

    IPC分类号: C25C5/04 C22B7/00 C22B34/12

    摘要: 一种利用工业废钛制备低氧高纯钛粉的方法,属于有色金属领域。工艺步骤如下:A、预处理:对工业废钛进行预处理,去除表面各类污染;B、熔铸成型:在惰性气氛保护下,将工业废钛熔化并搅拌静置一段时间后,浇铸制备成钛阳极板;C、熔盐电解:以钛阳极板为阳极,金属镍或金属钛或碳钢为阴极,在含低价钛离子的熔盐中进行恒电流或脉冲恒电流电解;D、电解产物处理及包装:电解结束后,取出阴极产物,经酸洗、水洗、真空干燥后,于手套箱中充氩包装,即可获得低氧高纯钛粉。本发明通过调节低价钛离子浓度、阴极电流密度、电解时间,再配合真空干燥并在手套箱中进行包装,可得低氧高纯钛粉,具有工艺流程短、操作简便、能耗和成本低廉、废钛回收利用率高等特点。

    一种钛铁矿碳热-电解制备钛铁合金的方法

    公开(公告)号:CN109913910A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910279908.3

    申请日:2019-04-08

    IPC分类号: C25C3/28 C25C3/34

    摘要: 一种钛铁矿碳热-电解制备钛铁合金的方法,属于电化学冶金领域。将钛铁矿和还原剂碳按比例均匀混合后置于熔融氧化物电解质中;在电解质中钛铁矿经碳热还原得到铁水;以石墨或惰性电极为阳极,并将石墨棒或惰性金属棒插入铁水中作为阴极,采用恒电位或恒电流方法电解;电解后在阴极铁水上电化学沉积得到钛铁合金产物;待电解质中铁和钛的含量降低至一定的值之后,再次向电解质中添加钛铁矿和还原剂碳的混合物,进行下一次循环;待铁水中钛含量增加到一定的量,或达到所需钛铁合金比例时,通过坩埚底部的出铁口排出液态钛铁合金产物,继续下一次循环。本发明具有流程简短、操作简单、设备要求低,钛铁矿中钛元素回收率高,以及无废渣、废水,绿色、清洁的特点。

    一种铝离子电池负极材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106410201B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201610931123.6

    申请日:2016-10-31

    摘要: 本发明一种铝离子电池负极材料及其制备方法和应用,该负极材料适用于铝离子电池,所述负极为碳材料,所述碳材料包括碳纸、石墨类纸材料、微米或纳米级碳材料粉末颗粒所制备的薄片或芳香族有机物热解得到的碳材料所制备的薄片。该为负极材料具有良好的导电性能和结构稳定性的碳材料及其复合物,且与电解液相容性较好,以有利于铝离子的脱‑嵌和沉积,提高了铝离子电池的比容量及循环性能,非常有望成为性能优异、价格低廉、工艺简单、环境友好并有利于工业化大规模生产的新型铝离子电池负极材料。

    一种熔盐电解-高温蒸馏制备高纯钛金属的装置及方法

    公开(公告)号:CN109825854A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910234468.X

    申请日:2019-03-26

    摘要: 一种熔盐电解-高温蒸馏制备高纯钛金属的装置及方法,属于电化学法制备高纯钛的领域。生产步骤如下:将含钛卤化物电解质加入到电解槽中进行预熔,随后在氩气气氛下保温。以液态金属(铋、锡、铅等)为阴极,海绵钛或可溶含钛物质(钛碳氧固溶体等)为阳极,进行电解。电解结束后,阴极钛合金产物经高温蒸馏,最后得到高纯钛金属。本发明方法具有低能耗、设备简易、生产周期短、钛收得率高等特点。通过该方法,可有效去除阳极中的杂质,得到低氧、超高纯钛金属,具有较强的应用前景。

    一种电解-钛碳硫阳极-制备金属钛的方法

    公开(公告)号:CN109811370A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201910198568.1

    申请日:2019-03-15

    发明人: 焦树强 田栋华

    IPC分类号: C25C3/28

    摘要: 本发明提出一种钛/碳/硫可溶性阳极电解制备金属钛的方法,涉及有色金属冶金矿物处理及熔盐电化学提取钛冶金技术领域。该方法以含钛矿原料、碳(C)和硫(S)为原料经烧结等技术,成功制备出导电性良好的钛碳硫阳极材料。采用该钛碳硫阳极在熔盐电解质体系中成功制备金属钛。采用本发明所述以钛碳硫可溶性阳极,在熔盐电解过程中将在阴极沉积金属钛,阳极产生CS2气体,且该气体有效的应用于矿石的处理制备硫化钛原料,是一种工艺简单、能耗低、连续化生产且实现能源资源的高效循环利用。

    一种制备超细钨铜复合粉体的方法

    公开(公告)号:CN109014232A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810995928.6

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: B22F9/22

    摘要: 一种制备超细钨铜合金粉体的方法,属于合金材料领域。将钨酸铵和硝酸铜按照所需的含铜量进行配料研磨混合,得到混合均匀的粉体原料;在空气气氛下,将粉体原料焙烧,在一定温度下保温一段时间,保温结束,冷却,得到相应的氧化物粉体,然后与少于理论配比的炭黑按照一定的摩尔比进行配料,在氩气气氛下进行碳热预还原,得到含有少量WO2,绝大多数都为W和Cu的粉体;再在氢气气氛下,将碳热还原后所得到的粉体进行深脱氧,得到超细的钨铜复合粉体。使用该流程可以获得晶粒小于200nm,尺寸分布均匀的钨铜复合粉体。这种方法操作简单,成本低,易于工业化的实施操作。该方案可同样使用于超细钼铜复合粉体的制备。

    一种含钛渣电解提取钛的方法

    公开(公告)号:CN106435647B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201611033596.0

    申请日:2016-11-23

    IPC分类号: C25C3/28 C25C7/02

    摘要: 本发明涉及一种含钛渣电解提取钛的方法,属于电化学冶金领域。工艺步骤如下:将TiO2含量在1‑50wt%的含钛渣放置于底部铺有一层金属铁或铁合金的电解炉内;加热炉体至金属铁或铁合金以及含钛渣至熔融状态;熔融保温一定时间后以石墨或惰性电极为阳极,金属铁为阴极进行直流电解;电解一定时间待熔融渣中TiO2含量降低到0.1‑1wt%以下,将阴极所得液态钛合金经出铁口收集,随后将残余渣经出铁口排出,进行下一炉电解。本发明具有操作简单,成本低廉,设备简易,钛元素回收率高等特点。通过该方法,可有效回收冶金过程中产生的各类含钛渣中的钛元素,尤其可解决高钛型高炉渣大量堆积造成的环境问题并实现其中钛元素的回收利用。