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公开(公告)号:CN102628131B
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201210122795.4
申请日:2012-04-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种铝镥镱合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以AlF3+NaCl+KCl+KF为电解质体系,各电解质的质量配比为AlF3∶NaCl∶KCl∶KF=6.7~12.6%∶36.5~38.9%∶46.9~50.1%∶3.8~4.1%,将Lu2O3和Yb2O3粉末添加到电解质体系中,Lu2O3和Yb2O3的加入量均为AlF3重量的5.3~10.2%,加热至750~850℃熔融,以金属钼为阴极,石墨为阳极,电解温度750~850℃,阴极电流密度为2.8~7.8A/cm2,阳极电流密度为0.5A/cm2,槽电压4.1~5.3V,经2~4小时的电解,在熔盐电解槽阴极附近沉积出得到铝、镥、镱的含量分别为:71.1~96.6%、2.3~18.8%、0.9~10.4%的铝镥镱合金。本发明可以延长设备的使用寿命,节省能源,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN102628131A
公开(公告)日:2012-08-08
申请号:CN201210122795.4
申请日:2012-04-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种铝镥镱合金及其熔盐电解制备方法。在电解炉内,以AlF3+NaCl+KCl+KF为电解质体系,各电解质的质量配比为AlF3∶NaCl∶KCl∶KF=6.7~12.6%∶36.5~38.9%∶46.9~50.1%∶3.8~4.1%,将Lu2O3和Yb2O3粉末添加到电解质体系中,Lu2O3和Yb2O3的加入量均为AlF3重量的5.3~10.2%,加热至750~850℃熔融,以金属钼为阴极,石墨为阳极,电解温度750~850℃,阴极电流密度为2.8~7.8A/cm2,阳极电流密度为0.5A/cm2,槽电压4.1~5.3V,经2~4小时的电解,在熔盐电解槽阴极附近沉积出得到铝、镥、镱的含量分别为:71.1~96.6%、2.3~18.8%、0.9~10.4%的铝镥镱合金。本发明可以延长设备的使用寿命,节省能源,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN102358945B
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201110304875.7
申请日:2011-10-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25C3/36
Abstract: 本发明提供的是一种熔盐电解制备不同金属间化合物的铝铒或铝锂铒合金的方法。在电解炉内,采用金属铝为阴极,石墨棒为阳极,Ag/AgCl为参比电极;以质量比为48.9%的KCl、48.9%的LiCl和2.20%的ErCl3的混合物为电解质体系;在520℃下电解;通过控制阴极电位在-1.4V- -2.1V,在固态铝阴极上析出铒并向铝阴极内部扩散形成含有Al3Er、Al2Er、Al2Er3铝铒合金及含有Al-Li和Al3Er的铝锂铒合金。本发明通过控制阴极电位,形成的强化相Al3Er具有较高熔点和稳定的耐热性能,可以使铝铒、铝锂铒合金的强度显著提高。本发明解决了熔盐电解法生产制备铝铒合金、铝锂铒合金没有达到可以控制合金组成的现状。
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公开(公告)号:CN102358945A
公开(公告)日:2012-02-22
申请号:CN201110304875.7
申请日:2011-10-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25C3/36
Abstract: 本发明提供的是一种熔盐电解制备不同金属间化合物的铝铒或铝锂铒合金的方法。在电解炉内,采用金属铝为阴极,石墨棒为阳极,Ag/AgCl为参比电极;以质量比为48.9%的KCl、48.9%的LiCl和2.20%的ErCl3的混合物为电解质体系;在520℃下电解;通过控制阴极电位在-1.4V- -2.1V,在固态铝阴极上析出铒并向铝阴极内部扩散形成含有Al3Er、Al2Er、Al2Er3铝铒合金及含有Al-Li和Al3Er的铝锂铒合金。本发明通过控制阴极电位,形成的强化相Al3Er具有较高熔点和稳定的耐热性能,可以使铝铒、铝锂铒合金的强度显著提高。本发明解决了熔盐电解法生产制备铝铒合金、铝锂铒合金没有达到可以控制合金组成的现状。
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公开(公告)号:CN102373490A
公开(公告)日:2012-03-14
申请号:CN201110336585.0
申请日:2011-10-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种熔盐电解分离Gd、Eu的方法。在电解炉内,以惰性金属钼为阴极并置于电解槽低部,石墨为阳极,按照质量百分比分别为10-16%、42-45%、42-45%的比例加入MgCl2、LiCl、KCl,再按MgCl2质量的13-20%加入氧化钆和氧化铕的混合物,控制温度在690-780℃的条件下,待坩锅内物料熔融后,通入直流电电解,控制阴极电流密度9-12A/cm2,阳极电流密度为0.4-0.5A/cm2,槽电压6.6-7.7V,经过3-5小时的电解,在电解槽于阴极附近沉积出镁合金,钆主要转移到镁合金中,铕主要留在熔盐里。本发明可以使工艺设备更加的小型化。而且电解分离之后还可以直接回收合金材料。
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