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公开(公告)号:CN115747889B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202211530988.3
申请日:2022-12-01
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C25C3/28
Abstract: 本发明提供一种制备钛电解精炼用电解质的方法,包括以下步骤:(1)将五氯化钼与一种或多种碱金属卤化物和/或碱土金属卤化物的混合物混合并且熔融后得到基体熔盐;(2)向基体熔盐中加入碳化钛进行保温处理,并且反应后得到反应物;(3)将反应物进行固液分离得到熔融混合物,将熔融混合物用作钛电解精炼用电解质。本发明还提供一种电解提钛的方法,对上述所得到的钛电解精炼用电解质进行电解,在阴极获得金属钛。本发明的方法不使用TiCl4,避免TiCl4腐蚀反应器材料造成电解质污染,因而不易引入其他杂质。使用碳化钛作为Ti离子引入源,其化学性质较TiCl4稳定,操作更加安全且易于实现。使用的碳化钛较海绵钛成本低,电解质综合制备成本降低约40%。
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公开(公告)号:CN109231209A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811280757.5
申请日:2018-10-30
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C01B32/921
Abstract: 本发明属于硬质合金制备技术领域,具体涉及碳化钛的制备方法。本发明解决的技术问题是降低碳化钛中氧杂质的含量。本发明公开了碳化钛的制备方法,该方法为:将四氯化钛与烷烃混合在密闭容器中,隔绝空气的条件下于1050-1190℃反应得到碳化钛粉末。采用本发明方法可以降低碳化钛中的杂质含量,使碳化钛中的氧含量小于0.15%。本发明方法具有工艺简单、易于操作、成本低的优点,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN109055995A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811260660.8
申请日:2018-10-26
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明属于熔盐电解提钛技术领域,具体涉及用于电解提钛的碳氧化物阳极的制备方法。本发明解决的技术问题是现有方法制备的电极在实际电解过程中易产生残阳极。本发明提供了一种用于电解提钛的碳氧化物阳极的制备方法,包括如下步骤:将碳质还原剂与钛氧化物按照碳元素与氧元素的摩尔比为0.7:1‑1.2:1混合均匀,加入粘结剂压制成型,干燥后在搅拌状态下于真空条件下熔炼至物料熔化后,铸锭得到碳氧化物阳极。本发明方法制备得到的碳氧化物可溶阳极密度高,导电性好,电解过程中不产生残阳极,且简单易操作,具有一定的应用前景。
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公开(公告)号:CN107868964A
公开(公告)日:2018-04-03
申请号:CN201711160202.2
申请日:2017-11-20
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及合金粉末的制备方法,属于金属提炼技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供合金粉末的制备方法,该方法包括如下步骤:将碱金属或碱土金属溶解于其熔盐中,再加入所述合金粉末的金属离子,金属离子被还原,即得。本发明方法具有工艺简单、易操作、成本低等优点,且制备得到的金属粉末粒径在0.5um~50um,粉末中O含量低至0.05~0.1%,具有很强的可行性和应用前景。
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公开(公告)号:CN107587169A
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201711051957.9
申请日:2017-10-30
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C25C3/28
Abstract: 本发明公开了一种调节熔融电解质中Ti2+和Ti3+比例的方法,属于稀有金属提炼技术领域。本发明所要解决的技术问题是提供一种能够有效调节熔融电解质中Ti2+和Ti3+比例的方法,从而解决熔盐电解精炼钛的电解质中Ti2+和Ti3+比例无法准确控制的问题。调节熔融电解质中Ti2+和Ti3+比例的方法,包括以下步骤:A、向初始熔融电解质中加入金属离子,装入惰性阳极及金属材料阴极,连接直流电源组成电解池;B、开启直流电源进行电解,控制阳极电流密度、阴极电流密度和电解电量,调节熔融电解质中Ti2+和Ti3+比例。本发明方法能够高效、准确的按既定需要调节熔融电解质中Ti2+和Ti3+比例,并且不会造成全钛浓度的改变,以及未引入杂质元素。
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公开(公告)号:CN105220176B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201510770064.4
申请日:2015-11-11
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明涉及消除镁电解槽阴极钝化膜的装置和方法,装置包括脱水仓,所述脱水仓横向一端的上部连通有进料管,脱水仓横向另一端的下部连通有出料管,所述出料管为弯曲的L形,L形的竖向部分为出料管竖向段,L形的水平部分为出料管横向段,进料管还连通有进气管,所述进气管设置有进气阀,进料管设置有进料阀。使用时,将本装置的出料管伸入正在运行的电解槽中,出料管口伸入到阴极处,将六水氯化镁投入装置的脱水仓,利用电解质的热量使其脱水,形成二水氯化镁和一水氯化镁,然后从进气管通入惰性气体将水合物吹入电解槽的阴极处,发生反应使阴极钝化膜消除,恢复电解槽原有的电流效率。
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公开(公告)号:CN104498982B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510005889.7
申请日:2015-01-07
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C25B1/00
Abstract: 本发明涉及制备氮化钛的方法,属于有色金属冶炼技术领域。本发明解决的技术问题是提供制备氮化钛的方法,在钛可溶阳极电解制备金属钛的过程中,在阴极通入氮气,氮气与阴极产生的钛反应生成氮化钛,分离电解质和氮化钛,即得氮化钛产品。本发明采用电解法制备氮化钛,操作简单,生产成本较低,并且可解决钛可溶阳极阴极产品的汇集问题,获得的氮化钛产品质量较好,纯度高,氧含量较低,氮化钛粉末粒径可通过阴极电流密度来调节。
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公开(公告)号:CN104611732B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510081679.6
申请日:2015-02-15
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种气冷阴极、熔盐电解装置及电解方法。气冷阴极,包括阴极连杆和设置在阴极连杆下端的阴极板;所述阴极连杆的内部设有气体通道,气体通道穿出阴极连杆上端的开口为气体入口;所述阴极板的内部设有冷却通道,冷却通道穿出阴极板上端的开口为气体出口;所述气体通道与冷却通道连通。该熔盐电解装置是应用上述气冷阴极作为电解阴极的电解设备。该电解方法是应用上述熔盐电解装置进行电解的方法。该气冷阴极利于研究金属在阴极的析出过程,进而利于找到最佳电解参数,提高电解效率。该发明通过在阴极制作过程中加入气体通道即可,结构简单,无需大的设计投入,冷却效果好,具有较强的应用推广前景。
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公开(公告)号:CN103882477B
公开(公告)日:2016-12-28
申请号:CN201210564153.X
申请日:2012-12-21
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
IPC: C25C3/28
Abstract: 本发明提供了一种用于制备金属钛的电解质,其特征在于,该电解质中含有碱金属的卤化物和/或碱土金属的卤化物,以及氟钛酸盐。本发明还提供了一种用于制备金属钛的熔盐,其特征在于,该熔盐为将本发明提供的用于制备金属钛的电解质熔融后形成。本发明另外提供了一种金属钛的制备方法,该方法包括将含钛原料的导电固溶体作为阳极在熔盐中进行电解,制备金属钛单质,其特征在于,所述熔盐为本发明提供的用于制备金属钛的熔盐。采用本发明提供的技术方案,显著地提高了电流效率以及产品的质量。
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公开(公告)号:CN104058463B
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201310528984.6
申请日:2013-10-30
Applicant: 攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司
Abstract: 本发明提供了一种用于硬磁材料的氧化铁的制备方法,该方法包括将绿矾中的结晶水脱除,并将脱除结晶水后的绿矾在750-800℃下进行第一煅烧,再将第一煅烧产物水洗以去除可溶性金属盐,然后将水洗产物在880-900℃下进行第二煅烧。采用本发明提供的方法能够非常有效地去除所述绿矾中的杂质,得到的氧化铁非常适用于制备硬磁材料,从而实现了将绿矾变废为宝的目的,解决了现有技术无法对大量绿矾进行有效处理的问题,极具工业应用前景。
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