根据式(4.9)可以得出铝电解过程中槽电阻与氧化铝浓度之间的关系(即R-C曲线),经过拟合后如图4.4 所示,两者之间存在一种特定的非线性强相关性。根据槽电阻对氧化铝浓度变化的敏感程度及其与电流效率、阳极效应发生率的特征关系...[继续阅读]
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根据式(4.9)可以得出铝电解过程中槽电阻与氧化铝浓度之间的关系(即R-C曲线),经过拟合后如图4.4 所示,两者之间存在一种特定的非线性强相关性。根据槽电阻对氧化铝浓度变化的敏感程度及其与电流效率、阳极效应发生率的特征关系...[继续阅读]
在复杂铝电解质体系条件下进行铝电解生产,复杂铝电解质体系中添加剂元素,特别是锂、钾元素是否能进入原铝液中发生元素转移,污染原铝质量? 原铝液中锂、钾等微量元素与复杂铝电解质体系中氟化锂、氟化钾的浓度有无对应关系...[继续阅读]
铝电解工业作为铝工业的一个重要中间环节,95% 左右的氧化铝用于电解铝生产,而电解铝基本上全部作为铝加工的原材料。电解铝工业在整个铝工业链中起到承上启下的作用。冰晶石—氧化铝熔盐电解是现代铝电解工业生产原铝的唯...[继续阅读]
如氟化锂分析所述,本节随机选取了12 个铝电解生产系列,系列电流为现行的主力槽型350 kA、400 kA 和420 kA,其电解质体系均为复杂铝电解质体系,氟化钾对氧化铝浓度、电流效率的影响关系如图4.14、图4.15 所示。由图4.14 可知,复杂铝电解...[继续阅读]
复杂铝电解质体系中电解温度对氧化铝浓度、电流效率的影响关系如图4.16、图4.17 所示。从图中可知,在正常生产温度(925 ~ 960 ℃)下,氧化铝浓度随着电解温度的升高而降低,电流效率随着电解温度的升高而升高,在945 ~ 950 ℃ 范围内...[继续阅读]
本章对铝及其合金的性能、用途、生产工艺及发展状况进行了概述性介绍,重点对铝土矿采掘工艺、氧化铝、电解铝、铝加工工艺及世界与中国铝土矿资源状况、氧化铝工业发展、电解铝工业发展、铝加工工业发展作了评述。从中可...[继续阅读]
如图6.2 所示,所调研的11 个生产系列中,电解质水平无明显差异,平均保持在17 cm 左右;铝水平除SW4 企业外,其他企业无明显差异,平均保持在27 cm 左右;电解温度有一定的波动性,对比图6.1 中的铝电解质体系中平均氟化锂含量,两者有一定...[继续阅读]
西北某系列铝电解质样品,热分析曲线上出现4 个吸热反应峰,其中后3 个吸热反应峰是连续的,如图2.9 所示。在50 ℃时Na3AlF6 为单斜晶系,540 ℃时为单斜晶系,700 ℃时转变成立方晶系,960 ℃转变为单斜晶系,如图2.10、表2.4 所示。热分析冷...[继续阅读]
东北某系列铝电解质样品,差热分析曲线上也有两个吸热反应峰,但相变温度偏高,如图2.5 所示。Na3AlF6 仍为主要物相,50 ℃时为单斜晶系,600 ℃时转变为斜方晶系,750 ℃时又转变成立方晶系,960 ℃时转变成单斜晶系,如图2.6、表2.2所示。差...[继续阅读]
由上述分析可知,氧化铝的生产工艺不同,造成氧化铝制品中金属锂盐含量不同,进而导致消耗相同氧化铝而进入电解质体系中的锂盐含量的差异。拜耳法氧化铝生产工艺中金属锂盐的富集程度远远高于烧结法;铝土矿中金属锂盐的含量...[继续阅读]