一种钛铁复合矿·碳硫化—电解制备金属钛的方法

    公开(公告)号:CN109280941A

    公开(公告)日:2019-01-29

    申请号:CN201811368088.7

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: C25C3/28 C25C7/02

    摘要: 本发明提供了一种钛铁复合矿·碳硫化—电解制备金属钛的方法,涉及有色金属提取技术领域,采用硫化钛阳极进行电解,具有电解效率高、中间产物少、直接获得高纯金属钛的优点,还能够连续化生产且不产生阳极泥,可实现能源矿物的高效循环利用;该方法步骤包括S1、将含钛物料、含碳还原剂、含硫还原剂以摩尔比为1:2.0:2.0~1:2.5:3.0比例均匀混合,制成混合料,对所述混合料进行完全硫化,制备出硫化钛产物;S2、将所述硫化钛产物制备成固溶体;S3、在碱金属或碱土金属的卤化物熔盐中通过电解的方法提取金属钛,电解时阳极为所述固溶体,并在阴极上获得金属钛。本发明提供的技术方案适用于电解制备金属钛的过程中。

    一种基于液态阴极-可溶性含钛阳极直接电解制备钛合金的方法

    公开(公告)号:CN113445080A

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202110645707.8

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: C25C3/28 C25C7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于液态阴极‑可溶性含钛阳极直接电解制备钛合金的方法,属于有色金属提取技术领域。该方法包括以下步骤:将阴极金属放置于盛有熔盐电解质体系的密闭电解槽中,升温熔化制备液态阴极和熔盐电解质;将采用碳热还原高钛渣、钛铁矿等制备的Ti‑C‑O、Ti‑C‑O‑N或硫热还原制备的Ti‑S及Ti‑C‑S化合物悬浮熔炼制备结构致密大尺寸成型阳极;在无低价钛离子熔盐电解质体系中,采用0.1‑0.5A cm‑2的电流密度直接进行电解制备钛合金。本发明工艺流程短、操作简便,无浓硫酸、氯气等腐蚀性及污染性化学试剂的使用,整个制备过程环境友好,无废水及废气的产生,且对设备要求较低,首次提出直接采用阳极钛源联合液态阴极制备钛合金的方法。

    一种钛铁复合矿·碳硫化—电解制备金属钛的方法

    公开(公告)号:CN109280941B

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201811368088.7

    申请日:2018-11-16

    IPC分类号: C25C3/28 C25C7/02

    摘要: 本发明提供了一种钛铁复合矿·碳硫化—电解制备金属钛的方法,涉及有色金属提取技术领域,采用硫化钛阳极进行电解,具有电解效率高、中间产物少、直接获得高纯钛的优点,还能够连续化生产且不产生阳极泥,实现能源矿物的高效循环利用;该方法步骤包括S1、将含钛物料、含碳还原剂、含硫还原剂以摩尔比为1:2.0:2.0~1:2.5:3.0比例均匀混合,制成混合料,对所述混合料进行完全硫化,制备出硫化钛产物;S2、将所述硫化钛产物制备成固溶体;S3、在熔盐电解质体系中通过电解的方法提取金属钛,电解时阳极为所述固溶体,阳极回收硫气,阴极获得金属钛。本发明提供的技术方案适用于含钛矿石的硫化和金属钛电化学提取的过程中。

    一种铬酸镧基惰性阳极的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106835206A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710002714.X

    申请日:2017-01-03

    IPC分类号: C25C7/02

    CPC分类号: C25C7/025

    摘要: 本发明涉及电化学冶金领域,提供了一种铬酸镧基惰性阳极的制备方法及应用,该惰性阳极以钙钛矿型铬酸镧为主体,通过固相烧结的方法获得掺杂了钌、钙、锶等元素的掺杂态铬酸镧粉末;随后将该粉末通过磨具压制成具有一定规格的块体,并在空气气氛中高温煅烧该块体;通过以上方法制备的掺杂态铬酸镧块体阳极具有优异的高温导电性、抗热振性,同时可耐熔融盐的化学、电化学腐蚀;本发明所制备的掺杂态铬酸镧可长时间用于卤化物基熔融盐中的惰性阳极使用,避免一氧化碳或二氧化碳等温室气体的排放。同时,该制备方法流程简单,原料成本低廉,适用于大规模绿色电化学冶金过程的阳极使用。

    一种基于液态阴极-可溶性含钛阳极直接电解制备钛合金的方法

    公开(公告)号:CN113445080B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110645707.8

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: C25C3/28 C25C7/02

    摘要: 本发明公开了一种基于液态阴极‑可溶性含钛阳极直接电解制备钛合金的方法,属于有色金属提取技术领域。该方法包括以下步骤:将阴极金属放置于盛有熔盐电解质体系的密闭电解槽中,升温熔化制备液态阴极和熔盐电解质;将采用碳热还原高钛渣、钛铁矿等制备的Ti‑C‑O、Ti‑C‑O‑N或硫热还原制备的Ti‑S及Ti‑C‑S化合物悬浮熔炼制备结构致密大尺寸成型阳极;在无低价钛离子熔盐电解质体系中,采用0.1‑0.5A cm‑2的电流密度直接进行电解制备钛合金。本发明工艺流程短、操作简便,无浓硫酸、氯气等腐蚀性及污染性化学试剂的使用,整个制备过程环境友好,无废水及废气的产生,且对设备要求较低,首次提出直接采用阳极钛源联合液态阴极制备钛合金的方法。

    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。

    一种熔融盐中电解废钛制备高纯钛的方法

    公开(公告)号:CN106868550A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710106497.9

    申请日:2017-02-27

    IPC分类号: C25C3/28

    CPC分类号: C25C3/28

    摘要: 本发明涉及一种熔融盐中电解废钛制备高纯钛的方法,属于电化学冶金领域。工艺步骤如下:将废钛料经脱脂处理、磁性处理等除去表面黏着物;将预处理之后的废钛料置于阳极料框或经模具处理制备成具有一定强度的阳极块体;以含低价钛离子的无机卤化物熔融盐为电解质,金属镍或铁等为阴极进行电解;电解结束后,阴极产品经酸洗、水洗,最后得到3N‑5N级的高纯钛金属。本发明具有操作简单,成本低廉,设备简易,废钛料回收率高等特点。通过该方法,可有效回收各类废钛或钛合金中的钛元素,并将其转换为具有较高附加值的高纯钛金属。

    一种电解-钛碳硫阳极-制备金属钛的方法

    公开(公告)号:CN109811370B

    公开(公告)日:2020-10-13

    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。