[发明专利]一种超高纯铝的多转体纯化晶析装置有效
| 申请号: | 201910450073.3 | 申请日: | 2019-05-28 |
| 公开(公告)号: | CN110129586B | 公开(公告)日: | 2021-09-14 |
| 发明(设计)人: | 张瑾;广田二郎;周建波;叶翔 | 申请(专利权)人: | 宁波锦越新材料有限公司 |
| 主分类号: | C22B21/06 | 分类号: | C22B21/06;C22B9/02 |
| 代理公司: | 宁波知坤专利代理事务所(特殊普通合伙) 33312 | 代理人: | 朱玉泉;邹艳霜 |
| 地址: | 315000 浙江省宁波市北仑*** | 国省代码: | 浙江;33 |
| 权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 高纯 转体 纯化 装置 | ||
本发明涉及一种超高纯铝的多转体纯化晶析装置,所述多转体纯化晶析装置安装在坩埚(1)上方且下端伸入铝液液面下,其特征在于:所述纯化晶析装置的下端设置有第一转体(11)、第二转体(12)和第三转体(13),所述第一转体(11)位于所述第二转体(12)的正上方,所述第二转体(12)位于所述第三转体(13)的正上方并且三者都位于铝液液面下,所述第一转体(11)和所述第三转体(13)能够以相同的方向旋转,中间的所述第二转体(12)能够以相反的方向进行旋转;或者所述第一转体(11)、所述第二转体(12)和所述第三转体(13)同方向旋转。
技术领域
本发明涉及涉及一种金属铝的提纯装置,尤其是涉及一种超高纯铝的多转体纯化晶析装置。
背景技术
纯度在 5N5以上的铝产品称为超高纯铝。超高纯铝在电子、航空、航海、化工与国防工业等领域有着广泛的应用,且用量逐年增加。 但现在国内能生产出满足用户需求的5N5超高纯铝的企业甚少,研发单位也屈指可数,因此国内所需超高纯铝几乎全部依靠进口。
尽管国内有企业已在试生产,但与国外同类企业有较大差距,也无法满足国内需求,因此研发新的生产方式,替代进口,是行业内一直以来努力的目标。
首要就是从方法上去改善,国内现有技术有的涉及的领域过多,耗费巨大,不易掌控;其次是效率低,需要多次重复工艺流程,费时费力,产能低下;其三是能耗偏高,与国家节能减排政策相违;其四,质量不稳定,无法为国内用户长期稳定的供应。
检索中发现,中国专利号为 201610042682.1提出了一种超高纯铝提纯方法,其特征包括选择精铝纯度至少为4N6;坩埚内壁涂有抗氧化层;籽晶采用5N铝为材料;铝液保温在680℃~700℃;籽晶伸入液面2~3cm,最终结晶呈倒蘑菇状;籽晶转速为60~100rpm,带动铝液螺旋式旋转;冷却空气速率1~3L/min、温度0~20℃;实例产出200~300kg超高纯铝。该方法中存在诸多不足之处,如:原料纯度至少为4N6,应用范围存在限制;铝液需要保持在较高的温度,耗能且低效;籽晶以5N为原材料制作成本较高不宜加工且冷却效果差;籽晶带动铝液进行螺旋式旋转易导致铝液掺混,影响提纯;倒蘑菇状结晶包括籽晶产量不明确;用来冷却的空气非常温空气。
因此,寻求一种工艺简单、成本低、提纯效果好且适应于工业化生产的超高纯铝的提纯方法是非常有必要的。
超高纯铝的生产过程中晶析装置在旋转过程中要保证一定转速,同时还需保持铝液液面不被带动,减少铝液与空气的接触,以减少氧化物的产生。但是大多数的晶析装置都不能提高转速的同时保持铝液液面不被带动,导致产品纯度不高,提纯效率低。
申请人之前申请过两转体的纯化晶析装置,其比普通的单转体纯化晶析装置晶析效果好,但是其依然存在着无法兼顾液面尽可能不会被带动,同时确保液面下高纯铝剧烈运动,从而实现最佳的晶析效果。
发明内容
本发明设计了一种超高纯铝的多转体纯化晶析装置,其解决的技术问题是现有的晶析装置不能在保持高速旋转的同时保持铝液液面不被带动,导致铝液与空气接触,容易产生氧化物,也不能在低速旋转时使得液面下的铝液产生足够的活跃运动确保晶析质量和数量。
为了解决上述存在的技术问题,本发明采用了以下方案:
一种超高纯铝的多转体纯化晶析装置,所述多转体纯化晶析装置安装在坩埚(1)上方且下端伸入铝液液面下,其特征在于:所述纯化晶析装置的下端设置有第一转体(11)、第二转体(12)和第三转体(13),所述第一转体(11)位于所述第二转体(12)的正上方,所述第二转体(12)位于所述第三转体(13)的正上方并且三者都位于铝液液面下,所述第一转体(11)和所述第三转体(13)能够以相同的方向旋转,中间的所述第二转体(12)能够以相反的方向进行旋转;或者所述第一转体(11)、所述第二转体(12)和所述第三转体(13)同方向旋转。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于宁波锦越新材料有限公司,未经宁波锦越新材料有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201910450073.3/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。





