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在以氯化物混合熔体为电解质的镁电解槽中,MgO是一种经常存在的杂质。由于它对电解过程有着严重的不良影响,故引起了不少研究者的注意。本文以作者的试验室试验和工业生产的实践资料为依据,侧重对在我国所采用的MgCl_2-NaCl-CaCl_2-KCl系四成分电解质中氧化镁的行为问题进行了探讨。 相似文献
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镁电解生产中,时常发生所谓电解质“沸腾”这一现象。当电解质发生沸腾时,整个电解过程的各项技术操作条件、技术经济指标,均遭受严重破坏。因此电解质的沸腾是镁生产中急待解决的问题之一。 相似文献
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研究了不完全脱水氯化镁与稀土氯盐混合在电解槽中直接电解生产镁铈合金的新方法,所用电解质为非氟化物电解质,电解温度低,不改变目前工业镁电解槽的槽型,易于工业推广应用。研究的目的是使我国在用青海盐湖水氯镁石为原料电解镁的研究中取得突破性进展,以此推动利用青海盐湖镁资源取得巨大进展,并结合青海、甘肃周边丰富的稀土资源,制备镁稀土合金。实验过程采用不完全脱水氯化镁为电解原料,简化了工艺步骤,还可以有效利用提取镨、钕后大量剩余的铈稀土,使稀土元素铈可以得到广泛应用,将产生很好的经济效益。 相似文献
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镁电解槽中电解质的流体动力学对电解产品的分离、渣的生成量和阴极钝化有着极其重要影响,同时电解质的流体动力学又与电解室的结构部件和参数有密切关系。为了使镁和氯气分离得更充分及提高电流效率,对电解槽结构做了改变,加大了电极上部电极间空间的断 相似文献
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研究了氯化镁电解时液镁析出成相过程的机理和不同因素对液镁析出状态的影响。液镁析出过程是瞬时成核半球状三维生长过程。提高电流密度、提高电解温度和降低电解质中氯化镁浓度均能使液镁析出状态得到改善。利用反向电解技术进一步研究表明,镁的电流效率与液镁析出状态、液镁溶解速度和碱金属的析出有关。综合考虑,氯化镁电解宜采用尽可能低的MgCl_2浓度,适当高的电流密度和电解温度,以改善镁的析出状态,提高电流效率。 相似文献
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在镁电解过程中,氯化镁分解成镁和氯气,氧气泡上升带动电解质循环,这是正常现象。在电解过程中也曾出现电解质激烈沸腾的异常现象,此时电流效率下降6~10%,电解质湿度随之上升40~50℃,操作条件严重恶化,影响了生产的各项技术指标。本文针对沸腾引起的各种现象、沸腾原因及消除措施等进行了分析和探讨。 相似文献
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所有的电解镁都是通过电解氯化物电解质中的MgCl_2生产出来的。人们曾试图用最经济的镁的化合物MgO来生产镁,但在适宜的操作温度下,由于MgO在已知的熔盐中的溶解度太低,要维持实用的电流密度而不发生阳极效应是不可能的。在氯化物电解质中,对MgO-C复合阳极曾进行过研究,但在阳极上放出 相似文献
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镁电解生产中,电解质水平是信息价值最大的参数。经常测定并记录电解质水平高度,可以控制电解槽操作的全部作业,精确地获得有关加料、出镁或出渣数量的信息,确定出每个电解槽工作的主要指标。 相似文献
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绍了镁的生产工艺,分析了以镁法海绵钛生产的副产物MgCl2为原料电解生产金属镁过程中Fe、Ti、O等电解质杂质的来源以及杂质在镁电解过程中的行为和对电流效率的影响,提出了降低杂质含量的措施。 相似文献
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本文研究MgF_2、NaF、CaF_2、BaCl_2在MgCl_2—NaCl—CaCl_2—KCl熔体对镁熔合的机理。前报研究的结果表明,镁的分散性主要是由于镁珠表面生成了MgO+Mg_2O薄膜使镁的分散系稳定。而Mg_2O的生成是由于熔体中Mg+MgO=Mg_2O的作用。因此镁的分散性与熔体中MgO含量、电解质的循环强度与电解质温度有关。研究结果还表明,由于熔体与金属湿润表面张力的关系,增大熔体中MgCl_2浓度能阻止镁的分散。然而在MgCl_2— 相似文献
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阐述了镁电解车间氧化镁电解及镁精炼工段工艺,所使用的主要设备及车间配置和对其它工艺的要求。设计建成投产后运行效果良好,受到一致好评。 相似文献
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在诺沃库兹涅茨克(原斯大林斯克)铝厂某一电解厂房的两个电解槽上对往电解质中加氧化镁和氯化钠进行了工业试验,历时13个月。一个电解槽(№1)的电解质合7~10%,NaCl,而另一电解槽(№2)的电解质含2~3%NaCl。氯化钠分批均匀地沿着电解槽的整个周边加入电解质中,每批50~100公斤。经过15昼 相似文献