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公开(公告)号:CN108642305A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810891958.2
申请日:2018-08-07
Applicant: 重庆佳迪达超导技术研究院有限公司
CPC classification number: C22B34/129 , C22B4/005
Abstract: 本发明公开了一种从二氧化钛中直接冶炼金属钛的冶炼方法及装备,属于金属冶炼领域,该冶炼方法包括:制备二氧化钛;对制备出的所述二氧化钛进行微波辐射;将微波辐射后的所述二氧化钛的氧原子通过氮等离子体进行置换,析出金属钛。该冶炼装备包括反应炉以及设置在所述反应炉上的进料管、排气管、微波发生器和氮等离子炬发生器。本发明通过极短波长的微波让二氧化钛中的Ti和O原子强烈震动,使得其Ti-O健拉长变弱,再利用氮等离子体炬射,N离子有强的氧化性,从TiO2取O形成NO2,而Ti被析出。本发明可直接从TiO2炼金属钛,大大简化钛的冶炼过程和减少成本,可商业化提高钛产量和质量。
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公开(公告)号:CN102625862B
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201080027518.4
申请日:2010-05-12
Applicant: 金属电解有限公司
IPC: C25C7/00
CPC classification number: C25C7/005 , C22B4/08 , C22B5/02 , C22B34/129 , C25C3/00 , C25C3/28 , C25C7/00
Abstract: 本发明提供了一种还原固体原料(110)如固体金属化合物的方法,在所述方法中,原料被布置在壳体(25)内所含双极电解池堆中的元件(60、80、81)的上表面上。使熔融盐电解质循环通过壳体以便与双极堆的元件和原料接触。在双极堆的端电极(50、60)间施加电位使得元件的上表面成为阴极的而元件的下表面成为阳极的。所施加的电位足以使原料还原。本发明还提供了一种用于实施所述方法的设备。
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公开(公告)号:CN102985148B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201180030392.0
申请日:2011-05-04
Applicant: 联邦科学与工业研究组织
CPC classification number: B01D1/24 , B01D2251/402 , C22B9/02 , C22B9/04 , C22B34/00 , C22B34/10 , C22B34/12 , C22B34/1263 , C22B34/1268 , C22B34/1272 , C22B34/129 , C22B34/1295 , C22B34/14 , Y02P10/234
Abstract: 一种用于从包含金属和比该金属更易挥发的组分的工艺材料中回收金属的方法,该方法包括:在一个炉中提供的一个干馏釜中输送该工艺材料,该干馏釜是在足以致使该组分从该工艺材料中升华的真空和温度下运作,由此产生纯化的金属;将已升华的该组分沉积于一个冷表面上;将纯化的金属从该干馏釜中移出;并且将沉积的组分从该冷表面上移出。
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公开(公告)号:CN1867702B
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN200480030645.4
申请日:2004-08-18
Applicant: 材料及电气化学研究公司
CPC classification number: C25C3/32 , C22B34/1281 , C22B34/129 , C22B34/1295 , C25C3/26 , C25C3/28 , C25C3/34 , C25C3/36 , C25C5/04
Abstract: 一种用于纯化高价值金属的系统,包括电解槽,其中由目标金属的金属氧化物与碳的复合材料形成的阳极在熔盐电解质中被电化学还原。
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公开(公告)号:CN102656287B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201080035765.9
申请日:2010-07-28
Applicant: 齐诺卡有限公司
CPC classification number: C25C3/28 , C22B7/001 , C22B21/0007 , C22B21/0038 , C22B21/06 , C22B34/1209 , C22B34/1231 , C22B34/129 , C22B34/1295 , C22B34/14 , C22B34/22 , C22B34/24 , C22B34/32 , C22B59/00 , C22B60/0208 , C22B60/0286 , C22B60/04 , C25B1/006 , C25C3/18 , C25C3/24 , C25C3/26 , C25C3/32 , C25C3/34
Abstract: 一种制造钛的方法,包括:提供钛氧化物,其杂质水平为至少1.0wt%;使得所述钛氧化物发生反应,以形成碳氧化钛;将所述碳氧化钛配置为阳极,并且在电解质中对所述碳氧化钛进行电解;且从所述电解质中的阴极回收提纯的钛金属。
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公开(公告)号:CN101652486B
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN200880002798.6
申请日:2008-01-18
Applicant: 材料及电化学研究公司
CPC classification number: C22B34/129 , C22B34/1222 , C22B34/1272 , C25C3/00 , C25C3/26 , C25C3/28 , C25C5/04 , Y02P10/23
Abstract: 本发明提供一种生产纯金属M或金属合金MxNy的方法,其包括用石墨、或所关注金属的金属氧化物与碳的复合物形成的阳极,电解碱金属或碱土金属卤化物AX或AX2的熔融盐电解质,以在阴极放出碱或碱土金属A,并在阳极放出新生的氯气,借此以产生关注的金属的卤化物MXn和/或NXn,并用阴极获得的碱或碱土金属A单独或结合地金属热还原该金属卤化物MXn和/或NXn,以生产微粒形式的所关注的金属M或金属合金MxNy。
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公开(公告)号:CN101537499A
公开(公告)日:2009-09-23
申请号:CN200910133777.4
申请日:2005-12-14
Applicant: 派鲁克(私人)有限公司
Inventor: 格拉尔德·比勒陀利乌斯
CPC classification number: C22B34/1213 , C22B34/1245 , C22B34/1259 , C22B34/1263 , C22B34/129 , Y10T428/12181 , Y10T428/12681
Abstract: 由含钛材料制备钛金属的方法,其包括如下步骤:由含钛材料制备M″TiF6溶液,通过加入(M′)aXb从所述溶液中选择性地沉淀M′2TiF6,利用所述选择性沉淀的M′2TiF6制备钛。M″为形成六氟钛酸盐的阳离子,M′选自铵和碱金属阳离子,X为选自卤化物、硫酸盐、亚硝酸盐、醋酸盐和硝酸盐的阴离子,以及a和b为1或2。
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公开(公告)号:CN101163804A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200680013706.5
申请日:2006-03-03
Applicant: 剑桥企业有限公司
CPC classification number: C22B34/129 , C21B15/00 , C22B5/00 , Y02P10/138
Abstract: 将含有含氧化合物或含有包含溶解有氧的金属的阴极布置成与包含碱金属氢氧化物的熔体相接触。也将有利地包含镍的惰性阳极布置成与该熔体相接触并且在阳极和阴极之间施加电势,使得将氧从该化合物或金属中除去。
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公开(公告)号:CN1296520C
公开(公告)日:2007-01-24
申请号:CN02820606.1
申请日:2002-10-11
CPC classification number: C22B34/1268 , C22B34/129 , C22B34/1295 , C25C3/02 , C25C3/28
Abstract: 本发明是热还原氧化钛(TiO2)来制造金属钛(Ti)的金属钛的炼制方法,是在反应容器的内部收纳氯化钙(CaCl2)和氧化钙(CaO)的混合盐,加热该混合盐并调制成反应区域的熔融盐,电解前述熔融盐并把前述反应区域做成在熔融盐中存在1价钙离子(Ca+)和/或钙(Ca)的强还原性熔融盐,向前述强还原性熔融盐中供给氧化钛,由1价钙离子和/或钙还原该氧化钛,同时进行由氧化钛的还原生成的金属钛的脱氧的金属钛的炼制方法及炼制装置,可以用氧化钛在工业上有利地制造适用于各种各样用途的金属钛。
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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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