稀有金属冶金.ppt
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1、第七章第七章 熔盐电解法制取稀土金属熔盐电解法制取稀土金属概述制取稀土金属的方法熔盐体系第一节 稀土氯化物的熔盐电解第二节 稀土氧化物氟化物的熔盐电解第一节第一节 稀土氯化物的熔盐电解稀土氯化物的熔盐电解概述-稀土的电极电位比氢负,不能在水溶液中电解生产-电解反应:RECl3=RE+3/2Cl2一、稀土氯化物熔盐电解质的性质与组成二、稀土氯化物熔盐电解的电极过程三、稀土氯化物熔盐电解的工艺实践四、稀土氯化物熔盐电解的电流效率及其影响因素 1.分解电压与电极电位2.熔点3.粘度4.电导5.密度6.蒸汽压7.对稀土金属的溶解性能一般要求1.工艺过程2.电解槽结构3.工艺要求、条件和指标 造成电流效
2、率降低的原因(1)电解质中稀土氯化物的含量(2)电解温度(3)电流密度(6)稀土金属的种类和变价元素的含量(4)极距与槽型(5)电解物料的纯度熔盐电解对电解质的一般要求熔盐电解对电解质的一般要求熔点较低有利于在降低电解温度粘度小 有利于金属与电解质的分离导电性好有利于提高电流密度密度小 有利于金属的分离对金属的溶解度小有利于降低金属损失蒸汽压低有利于减少挥发损失1.电解质的分解电压与电极电位电解质的分解电压与电极电位RECl3=RE+3/2Cl2理论论分解电压 E=-G0/(nF)2.电解质的熔点电解质的熔点表7-3表7-43.电解质的粘度电解质的粘度粘度 不利于熔融稀土金属与电解质的分离不利
3、于泥渣沉降,阳极气体排出不利于电解时的传热,传质4.电解质的电导电解质的电导提高比电导 可提高电流密度,或加大极距,减少RE的二次反应5.电解质的密度电解质的密度密度 有利于金属-电解质分离,有利于电解渣-电解质分离6.电解质的蒸汽压电解质的蒸汽压1)蒸汽压挥发损失,电解质组成稳定性,收尘负荷2)PRECl3 P RECl23)添加KCl等,可降低稀土蒸汽压7.7.电解质对稀土金属的溶解性能电解质对稀土金属的溶解性能1)RE在RECl3中有很大的溶解度(100mol RECl3可溶解10-30mol RE)2)添加KCl,NaCl等可显著降低熔盐对RE的溶解度3)效果:KCl,LiClNaCl
4、,CaCl2二、稀土氯化物熔盐电解的电极过程二、稀土氯化物熔盐电解的电极过程电极:石墨阳极;钼阴极1.阴极过程:随电流的增大,电压的升高,依次发生如下反应:(1)EC=-1-2.6V,i=10-410-2A/cm2 2H+2e=H2 Fe2+2e =FeSm3+e=Sm2+Eu3+e=Eu2+应尽量避免电位较正的阳离子与变价稀土进入电解质(2)EC=-3V,i=10-210A/cm2 稀土析出:RE3+e=RE 副反应:RE+2RECl3 =3RECl2,RE+3KCl3=RECl3+3K,(3)EC=-3.03.5,I10A,浓差极化严重,达到极限电流密度碱金属析出Me+e=Me主反应:Cl
5、-=Cl+e,2Cl=Cl2副反应:SO42-,OH-放电反应2.阳极过程1.工艺过程氯化物稀土熔盐电解主要用于轻稀土金属、混合稀土生产重稀土金属熔点高(1300),不宜在氯化物体系中电解2.电解槽结构(1)石墨电解槽特点金属析出在瓷皿接收器中,金属损失小,电效、金属回收率高阳极结构有利于阳极气体逸出缺点生产能力低(单槽电流1000A以下),能耗大优点:产能大,生产效率高(23005000A)、能耗低缺点:电流分布不均匀,金属损失大,电流效率低(2)陶瓷电解槽3.工艺要求、条件和指标电解原料的杂质含量要求(质量%)Th0.03S0.5F0.05Pb0.01SO42-0.01PO43-0.01H
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