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Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔体中电解制备Al-Sc中间合金的工艺研究
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作者 李怡凡 杨凯 +4 位作者 胡勋 银瑰 彭可 田忠良 赖延清 《矿冶工程》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期92-94,共3页
在Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔盐体系中,采用电解法制备Al-Sc中间合金,研究了阴极电流密度、电解时间、氧化铝及氧化钪加入量对电流效率的影响,并采用XRD和SEM对阴极析出产物进行了微观分析。结果表明:在电解温度950℃时,Na3AlF6-K3AlF6-AlF... 在Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔盐体系中,采用电解法制备Al-Sc中间合金,研究了阴极电流密度、电解时间、氧化铝及氧化钪加入量对电流效率的影响,并采用XRD和SEM对阴极析出产物进行了微观分析。结果表明:在电解温度950℃时,Na3AlF6-K3AlF6-AlF3熔体中电解制备Al-Sc中间合金的最佳实验条件为:氧化铝加入量1.0%、氧化钪加入量3.0%、电解时间90 min、阴极电流密度1.5 A/cm^2,在此条件下平均电流效率为82.91%,阴极析出产物呈大小不均的球状颗粒,由Al相和Al3Sc相组成。 展开更多
关键词 熔盐电解 al-sc中间合金 电解条件 电流效率
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铝热还原Sc_2O_3制备Al-Sc中间合金 被引量:6
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作者 杨庆山 陈建军 陈卫平 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 2007年第2期5-7,24,共4页
采用铝热还原法进行了Al-Sc中间合金的制备。实验结果表明:在nNaF.AlF3-KCl-NaCl熔盐体系中,加入适量的ScF3,可以提高Sc2O3在熔盐体系中的溶解度;用液态铝还原Sc2O3制备Al-Sc中间合金,可以提高Al-Sc中间合金中Sc的含量(可达2%,质量分数)... 采用铝热还原法进行了Al-Sc中间合金的制备。实验结果表明:在nNaF.AlF3-KCl-NaCl熔盐体系中,加入适量的ScF3,可以提高Sc2O3在熔盐体系中的溶解度;用液态铝还原Sc2O3制备Al-Sc中间合金,可以提高Al-Sc中间合金中Sc的含量(可达2%,质量分数),并提高Sc的收率和中间合金的质量,降低生产成本,为Al-Sc中间合金的广泛应用创造有利条件。 展开更多
关键词 铝热还原 Sc2O3 制备 al-sc中间合金
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NaF-NaCl-KCl-ScF_3熔盐体系中铝热还原Sc_2O_3制备Al-Sc中间合金 被引量:2
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作者 甘培原 何航军 +2 位作者 谢营邦 詹海鸿 刘晨 《稀有金属与硬质合金》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期49-53,共5页
在NaF-NaCl-KCl-ScF3熔盐体系中,采用铝热还原Sc2O3制备出Sc含量0.85%~4.20%的Al-Sc中间合金。引入金属间化合物Al3Sc作为铝热还原Sc2O3反应的生成物,热力学计算结果表明1 093~1 173K温度范围内反应可自发进行,且为放热反应。用等温... 在NaF-NaCl-KCl-ScF3熔盐体系中,采用铝热还原Sc2O3制备出Sc含量0.85%~4.20%的Al-Sc中间合金。引入金属间化合物Al3Sc作为铝热还原Sc2O3反应的生成物,热力学计算结果表明1 093~1 173K温度范围内反应可自发进行,且为放热反应。用等温饱和法测定Sc2O3在NaF-NaCl-KCl熔盐体系中的溶解度,结果表明,提高温度和NaF含量以及添加ScF3均能提高Sc2O3在熔盐中的溶解度,而添加ScF3的效果最显著。考察温度与ScF3添加量对铝热还原过程中Sc回收率的影响。结果表明,温度升高,Sc回收率先提高后降低,在1 133K时达到最大;ScF3添加量增加,Sc回收率亦先提高后降低,在3%ScF3添加量时取得最大值。在1 133K、3%ScF3添加量、保温1.5h条件下得到的Sc回收率最高可达86.06%。对制备的Al-Sc中间合金进行SEM与EDS分析,结果表明,Al-Sc中间合金中存在Al3Sc颗粒,呈方形或多边形,粒径较小,在基体中分布较分散。 展开更多
关键词 NaF-NaCl-KCl-ScF3 熔盐 铝热反应 Sc2O3 al-sc中间合金 Sc回收率
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