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公开(公告)号:CN1285771C
公开(公告)日:2006-11-22
申请号:CN02807303.7
申请日:2002-02-18
Applicant: BHP比利顿创新公司
CPC classification number: C25C3/00 , C22B34/1263 , C22B34/129 , C25C3/28
Abstract: 公开了一种通过在电解池内电解固体金属物料而去除O、S或N而由金属材料制备金属或合金的方法。电解槽包含作为电解质的熔融卤化物盐或卤化物盐的混合物。盐的阳离子选自Ca、Ba、Li、Na、K、Mg、Sr、Cs和Y。发明的一个方面是包括在以下条件下进行电解的方法:固体金属物料做成电解槽阴极的一部分,阴极包括用于阴极和电位电连接的导体,导体在高温下有高抗电解质化学腐蚀的能力,并且导体至少部分浸入电解质。本发明的另一个方面是包括在以下条件下进行电解的方法:选择电解槽阳极和阴极间所施加的电位,一定程度上避免电解质的持久分解,从而避免在阴极的电解质阳离子大量沉积,并基本阻止阳极材料向阴极迁移和进入到阴极。还公开了方法中所用的阴极。阴极包括分布在一个或多个在高温下的电解质中基本上惰性的电导体周围的金属物料体并且在阴极上提供多个还原区。
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公开(公告)号:CN1500156A
公开(公告)日:2004-05-26
申请号:CN02807303.7
申请日:2002-02-18
Applicant: BHP比利顿创新公司
CPC classification number: C25C3/00 , C22B34/1263 , C22B34/129 , C25C3/28
Abstract: 公开了一种通过在电解池内电解固体金属物料而去除O、S或N而由金属材料制备金属或合金的方法。电解槽包含作为电解质的熔融卤化物盐或卤化物盐的混合物。盐的阳离子选自Ca、Ba、Li、Na、K、Mg、Sr、Cs和Y。发明的一个方面是包括在以下条件下进行电解的方法:固体金属物料做成电解槽阴极的一部分,阴极包括用于阴极和电位电连接的导体,导体在高温下有高抗电解质化学腐蚀的能力,并且导体至少部分浸入电解质。发明的另一个方面是包括在以下条件下进行电解的方法:选择电解槽阳极和阴极间所施加的电位,一定程度上避免电解质的持久分解,从而避免在阴极的电解质阳离子大量沉积,并基本阻止阳极材料向阴极迁移和进入到阴极。还公开了方法中所用的阴极。阴极包括分布在一个或多个在高温下的电解质中基本上惰性的电导体周围的金属物料体并且在阴极上提供多个还原区。
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公开(公告)号:CN1650051A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN03809273.5
申请日:2003-03-13
Applicant: BHP比利顿创新公司
IPC: C25C3/28
CPC classification number: C25C7/005 , C22B5/02 , C22B34/129 , C25C3/00 , C25C3/28
Abstract: 本发明公开了在电解池中还原金属氧化物,例如固态二氧化钛的方法。电解池包括阳极、阴极、熔融电解质。电解质包括能够化学还原金属氧化物的金属阳离子和固态金属氧化物是浸没在电解质中,并且方法包括电解池在一电位下工作的步骤,所述电位高于一种使金属阳离子能够化学还原金属氧化物,以金属的形式沉积在阴极上的电位,由此金属化学还原金属氧化物。
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公开(公告)号:CN1509346A
公开(公告)日:2004-06-30
申请号:CN02810084.0
申请日:2002-04-10
Applicant: BHP比利顿创新公司
Abstract: 公开一种在电解槽中的电解还原金属氧化物(如铝和镁氧化物)以生成金属的方法。该方法包括在电解槽中电解还原金属氧化物,该电解槽包括熔融金属池,要被还原的金属氧化物的金属,形成电解槽阴极的熔融金属池。该电解槽也包括与熔融的金属相接触的熔融的电解液池,含有碱金属和/或碱土金属卤化物的电解液。该电解槽还包括延伸到电解液中的阳极和与熔融金属和电解液相接触的要被还原的金属氧化物主体。
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公开(公告)号:CN1650051B
公开(公告)日:2011-02-23
申请号:CN03809273.5
申请日:2003-03-13
Applicant: BHP比利顿创新公司
IPC: C25C3/28
CPC classification number: C25C7/005 , C22B5/02 , C22B34/129 , C25C3/00 , C25C3/28
Abstract: 本发明公开了在电解池中还原金属氧化物,例如固态二氧化钛的方法。电解池包括阳极、阴极、熔融电解质。电解质包括能够化学还原金属氧化物的金属阳离子和固态金属氧化物是浸没在电解质中,并且方法包括电解池在一电位下工作的步骤,所述电位高于一种使金属阳离子能够化学还原金属氧化物,以金属的形式沉积在阴极上的电位,由此金属化学还原金属氧化物。
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公开(公告)号:CN1650052A
公开(公告)日:2005-08-03
申请号:CN03809274.3
申请日:2003-03-13
Applicant: BHP比利顿创新公司
Inventor: 莱斯·斯特里佐夫 , 伊凡·拉特切夫 , 史蒂夫·奥斯本 , 瑟盖·A·布利茨纽科夫
CPC classification number: C25C7/005 , C22B34/129
Abstract: 本发明公开了一种用于还原固态金属氧化物,例如二氧化钛的电解池。电解池包括由碳形成的阳极、至少部分由金属氧化物形成的阴极、和位于阴极和阳极之间的一层膜,该膜透过氧阴离子,而不透过离子和非离子形式的碳,由此防止碳向阴极的迁移。
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公开(公告)号:CN100582313C
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200380109648.2
申请日:2003-12-12
Applicant: BHP比利顿创新公司
Inventor: 史蒂夫·奥斯本 , 伊凡·拉奇夫 , 莱斯·斯特雷佐夫 , 格雷戈里·D·里格比
IPC: C25C5/04
Abstract: 一种用于在电化学电池中电化学还原固态金属氧化物如二氧化钛的方法,所述电池包括熔融电解质浴,阴极和阳极。所述方法包括如下步骤:a)在阳极与阴极之间施加电池电势,该电池电势能够电化学还原供应到熔融电解质浴的金属氧化物,b)连续或半连续地向熔融电解质浴输入粉末和/或小球状的金属氧化物,c)沿熔融电解质浴内的通道输送粉末和/或小球,并在金属氧化物粉末和/或小球沿通道运动的过程中还原金属氧化物,以及d)连续或半连续地从熔融电解质浴中移出金属。本发明还披露和要求保护的是用于实施该方法的电化学电池。
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公开(公告)号:CN101166838A
公开(公告)日:2008-04-23
申请号:CN200380105372.0
申请日:2003-10-09
Applicant: BHP比利顿创新公司
CPC classification number: C25C7/025 , C22B34/129 , C25C3/00 , C25C3/26 , C25C7/04
Abstract: 公开了用于固态的金属氧化物如二氧化钛的电化学还原的电化学池。该电化学池包括(a)熔化的电解质(18),(b)至少部分的由金属氧化物形成的与电解质接触的阴极(20),(c)阳极(14),和(d)分隔开电解质和阳极的隔膜(16)。该隔膜可透过氧阳离子,但不透过在电解质中的溶解的金属。任选的,隔膜不透过下列的任何一种或多种(i)除氧阴离子之外的电解质阴离子、(ii)阳极金属阳离子、和(iii)任何其他离子和原子。还公开了基于上述电化学池的电化学方法。
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公开(公告)号:CN1748047A
公开(公告)日:2006-03-15
申请号:CN200380109648.2
申请日:2003-12-12
Applicant: BHP比利顿创新公司
Inventor: 史蒂夫·奥斯本 , 伊凡·拉奇夫 , 莱斯·斯特雷佐夫 , 格雷戈里·D·里格比
IPC: C25C5/04
Abstract: 一种用于在电化学电池中电化学还原固态金属氧化物如二氧化钛的方法,所述电池包括熔融电解质浴,阴极和阳极。所述方法包括如下步骤:a)在阳极与阴极之间施加电池电势,该电池电势能够电化学还原供应到熔融电解质浴的金属氧化物,b)连续或半连续地向熔融电解质浴输入粉末和/或小球状的金属氧化物,c)沿熔融电解质浴内的通道输送粉末和/或小球,并在金属氧化物粉末和/或小球沿通道运动的过程中还原金属氧化物,以及d)连续或半连续地从熔融电解质浴中移出金属。本发明还披露和要求保护的是用于实施该方法的电化学电池。
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公开(公告)号:CN1711373A
公开(公告)日:2005-12-21
申请号:CN200380103465.X
申请日:2003-10-15
Applicant: BHP比利顿创新公司
Inventor: 莱斯·斯特里佐夫 , 伊凡·拉特切夫 , 史蒂夫·奥斯本 , 瑟吉·A·布利兹纽科夫
CPC classification number: C25C7/04 , C22B5/02 , C22B9/14 , C22B34/129 , C25C3/00 , C25C3/28 , C25C7/005
Abstract: 本发明公开一种电解池,用于电化学还原固态的金属氧化物。该电解池包括:熔融的电解质(14);由与所述电解质接触的碳构成的阳极(10);至少部分地由与电解质接触的金属氧化物构成的阴极(20);及在阴极和阳极之间,可渗透氧负离子而不可渗透离子和非离子形式的碳,从而阻止碳从阳极迁移到阴极的膜(28)。该膜包括膜体(32)和衬里(34),该衬里位于膜的阴极侧的膜体表面上。该衬里是由对溶解在电解质中的金属呈惰性且不渗透所溶解的金属的材料形成的。本发明还公开了一种基于所述电解池的电化学方法。
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