[发明专利]一种金属铝的制备方法在审
申请号: | 201710846616.4 | 申请日: | 2017-09-19 |
公开(公告)号: | CN107746972A | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
发明(设计)人: | 陈秀敏;王家驹;李高锋;周志强;杨斌;徐宝强;郁青春;刘大春;马文会;戴永年;蒋文龙;邓勇;熊恒;吴鉴;龙萍;杨佳 | 申请(专利权)人: | 昆明理工大学 |
主分类号: | C22B21/00 | 分类号: | C22B21/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 650093 云*** | 国省代码: | 云南;53 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 金属 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及有色金属冶炼技术领域,特别涉及一种金属铝的制备方法。
背景技术
铝是目前仅次于铁的第二大类金属,并且已经拥有广阔的应用领域。据统计,地壳中铝含量约为8.8%,与其他常用金属不同的是,铝被发现的时间并不长。这是因为铝是一种非常活泼的金属,具有与氧强烈反应的倾向,在空气中铝的表面常生成一层连续而致密的薄膜,起到使铝不再继续氧化的作用,所以在自然界不存在游离态的铝,这也是铝具有良好抗蚀性的原因。
铝具有密度小、导热性、导电性、抗蚀性良好等突出优点,又能与许多金属形成优质铝基轻合金,因此铝在现代工业技术上应用较为广泛,主要用于建筑、交通、工程与电缆、包装等其它领域。铝的应用主要有两种形式:纯铝和铝合金。
目前,世界上工业化炼铝工艺通常分为两个步骤:首先,采用拜耳法从铝土矿提炼氧化铝。用含铝的氢氧化钠溶液将矿石进行浸出,浸出液结晶沉淀出氢氧化铝,进而得到氧化铝。而后,采用霍尔-埃鲁法制备原铝,将溶解于熔融冰晶石中的氧化铝进行电解,提炼出金属铝。而该提炼铝过程存在工艺流程繁多、基建设备投资大、能耗高、有温室气体及全氟碳化物(PFCs)的排出等缺点。
为避免上述问题,对于金属铝的提取研究开始转向以氮化铝为原料。目前,从氮化铝中提取金属铝的研究主要集中于电解法和热分解法。
Rhamdhani等人指出理论上,在700℃时氮化铝可以分解为铝和氮,且氮化铝的分解电压为0.75V,此分解电压比AlCl3(l),Al2S3(s)和Al2O3(s)在相同的温度下分解电压都要低。因此从热力学的观点来看,电解具有良好的潜力,可用于从氮化铝中提取铝,但面临的主要问题是很难找到一种适当的电解质来溶解非常稳定的AlN(s)。Bonomi等人对660~700℃(Li3N-LiCl)电解液的溶解度和AlN的熔盐电解进行了有限的研究。Goto等人使用LiCl-KCl-Li3N熔盐体系在铝基板上沉积AlN薄膜。Yan等人在1133k温度下CaCl2-NaCl熔体中进行了直接电化学还原氮化铝实验,最后在阴极板上观察到纯铝液滴,但这个实验过程只有3~5%的产量。
专利201510334601.0公开了一种用氧化铝碳热氮化真空热分解金属铝的制备方法。该专利在立式真空炉内向氧化铝中加入碳,然后混合均匀得到混合物料,将混合物料压制成块状,在通入氮气、压力为10~50Pa、温度1300~1700℃的条件下还原得到氮化铝;将得到的氮化铝在压力为5~60Pa、温度为1850~2050K的条件下进行热分解反应20~60min,然后冷却至室温,在冷凝器上收集得到结晶良好的金属铝,但该专利制备得到金属铝纯度与直收率较低。
发明内容
本发明的目的在于提供一种的金属铝的制备方法,本发明主要利用真空热分解反应制备金属铝,本发明制备的金属铝的纯度和直收率都比较高。
本发明的技术方案如下:首先在压力为7.5~30Pa的真空条件下,将氮化铝依次进行第一加热、第二加热、第三加热和第四加热,第四加热至终点温度,然后将物料从终点温度开始进行第一次降温,并保温,然后进行 第二次降温,从而得到金属铝。
本发明中金属铝的制备方法,具体操作如下:
(1)在压力为7.5~30Pa的真空条件下,将氮化铝依次进行第一加热、第二加热、第三加热和第四加热,其中第一加热至第一温度为700~800℃,第二加热至第二温度为1100~1200℃,第三加热至第三温度为1400~1500℃,第四加热至终点温度为1650~1670℃,其中第一加热的升温速率为60~80℃/min,第二加热的升温速率为45~50℃/min,第三加热的升温速率为15~20℃/min,第四加热的升温速率为10~15℃/min,氮化铝发生真空热分解反应,生成铝蒸汽和氮气;
(2)然后将步骤(1)所得物料从终点温度开始进行第一次降温,降温至1550~1650℃并保温,保温的时间为10~30min;
(3)将步骤(2)保温结束后的物料进行第二次降温,降温至100℃以下,从而得到金属铝。
所述第一降温产生较大的温度差,有利于产物铝的富集,所述第一降温及保温过程中,氮化铝继续热分解,生成的部分铝蒸汽开始冷凝。
所述第二次降温可采用随炉冷却的方法,将热分解反应生成的铝蒸汽冷凝为金属铝。
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