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文檔簡介
1、惰性陽極與可潤濕性陰極在鋁電解工業(yè)上的應用因能夠消除現(xiàn)行碳電極帶來的溫室效應氣體排放,降低給環(huán)境帶來的污染問題而成為重要的課題。而惰性陽極是開發(fā)該新技術的關鍵。論文在國家自然基金項目(編號:51222403)的資助下,在前期研究的基礎之上,以17Ni-(NiFe2O4-10NiO)金屬陶瓷為對象,在Na3AlF6-AlF3-Al2O3熔鹽體系下,研究了陽極表層物相結構轉變與形貌變化;在此基礎上,進一步研究了電解工藝(電解溫度、氧化鋁濃度
2、、電流密度等)對陽極表層物相結構演變特征的影響。獲得了如下主要研究結果:
1)金屬陶瓷惰性陽極17Ni-(NiFe2O4-10NiO)表面中原有的NiO相以及電解過程新生態(tài)氧與金屬相Ni作用生成的NiO,可與熔體中的Al2O3反應而生成NiAl2O4,也可與Fe2O3反應向NiFe2O4相轉變;同時,二者新生物相在一定條件下可與陽極原有陶瓷相共同形成穩(wěn)定的致密耐蝕層結構,由于其有比金屬相Ni和陶瓷相NiO更強的耐腐蝕能力,有利
3、于提高材料的抗腐蝕性能。
2)電流密度對17Ni-(NiFe2O4-10NiO)金屬陶瓷惰性陽極電解過程中表面新生物相NiAl2O4和NiFe2O4的生成影響最大,Al2O3濃度的影響其次,電解溫度最小。電流密度升高,NiFe2O4基金屬陶瓷惰性陽極表面新生物相NiAl2O4和NiFe2O4較多,且在陽極表面形成的穩(wěn)定致密耐蝕層越厚,但過高的電流密度下,受陽極區(qū)域Al2O3濃度局部過低的影響很大,所獲新生物相反而減少;Al2O
4、3濃度越高,陽極表面越易生成物相NiAl2O4和NiFe2O4;而溫度的變化則對NiAl2O4等的生成影響基本不變。
3)在960℃的Na3AlF6-AlF3-Al2O3熔體,當Al2O3濃度為7.5%以上時,在電流密度為1.5 A/cm2時,17Ni-(NiFe2O4-10NiO)金屬陶瓷惰性陽極陽極表面的新生物相NiAl2O4和NiFe2O4,可與原有陶瓷相共同作用形成約120μm的穩(wěn)定致密層,有利于陽極耐腐蝕性能的提高。
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