生产金属钒的方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101343755B

    公开(公告)日:2010-08-25

    申请号:CN200810213025.4

    申请日:2008-08-20

    IPC分类号: C25C3/26

    CPC分类号: C25C3/26

    摘要: 本发明公开了一种生产金属钒的方法,该方法包括以下步骤:以钒的氧化物和单质形式的碳还原剂为原料,按照钒的氧化物和单质形式的碳还原剂反应生成VCmOn和CO的化学反应的化学计量比混合形成混合料,并将混合料压制成型,其中0<m≤1,0<n≤1,m≤n;在800℃~1600℃的温度范围内,使压制成型的混合料反应,生成具有导电性能的VCmOn;以VCmOn作为消耗阳极,以导电材料作为阴极,以碱金属的卤化物熔盐体系、碱土金属的卤化物熔盐体系或它们的组合作为电解液从而组成电解池,在400℃~1000℃的温度范围内执行电解,在电解过程中,消耗阳极所含的碳和氧形成气体CO、CO2或O2放出,同时钒以离子的形式进入电解液并在阴极沉积得到金属钒。

    一种制备金属钛的方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101914788A

    公开(公告)日:2010-12-15

    申请号:CN201010236421.6

    申请日:2010-07-26

    IPC分类号: C25C3/28

    摘要: 本发明提供一种制备金属钛的方法,所述方法包括以下步骤:在用钛精矿熔炼钛渣时直接配入过量的含碳还原剂生成碳化钛或者在直接配入过量的含碳还原剂的同时通入氮气使钛渣在熔炼的过程中生成氮化钛或碳氮化钛;在含有钛的低价氯化物的熔盐中以生成的碳化钛、氮化钛或碳氮化钛作为可溶阳极,以金属材料作为阴极,进行熔盐电解,以获得金属钛粉。此外,可以将在电解后期得到的产物进一步电解精炼,从而获得高纯钛。该方法具有工艺简单、原料成本低、能耗低,固定资产投资少等一系列优点,并且所制备出的金属钛纯度高,而且进一步电解阳极剩余的残阳极钛粉可以用于生产钛铁。

    一种制备金属钛的方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101914788B

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201010236421.6

    申请日:2010-07-26

    IPC分类号: C25C3/28

    摘要: 本发明提供一种制备金属钛的方法,所述方法包括以下步骤:在用钛精矿熔炼钛渣时直接配入过量的含碳还原剂生成碳化钛或者在直接配入过量的含碳还原剂的同时通入氮气使钛渣在熔炼的过程中生成氮化钛或碳氮化钛;在含有钛的低价氯化物的熔盐中以生成的碳化钛、氮化钛或碳氮化钛作为可溶阳极,以金属材料作为阴极,进行熔盐电解,以获得金属钛粉。此外,可以将在电解后期得到的产物进一步电解精炼,从而获得高纯钛。该方法具有工艺简单、原料成本低、能耗低,固定资产投资少等一系列优点,并且所制备出的金属钛纯度高,而且进一步电解阳极剩余的残阳极钛粉可以用于生产钛铁。

    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

    IPC分类号: C25C3/28

    摘要: 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。

    一种电解法制备碳氧钛复合阳极的方法

    公开(公告)号:CN101949038B

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201010288550.X

    申请日:2010-09-21

    IPC分类号: C25C3/28

    摘要: 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。