Preview

Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy

Advanced search

Obtaining Active Oxide Alumina and Low-melting Electrolyte

https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-0-21-25

Abstract

There was examined a possibility of activated alumina obtaining with extended specific surface y using of pseudoboehmite. There were conducted tests of given product dissolution in low-melting electrolyte with furthering usage of it’s at electrowinning of aluminum.
For comparison of low-melting and commercial electrolyte were applied different modern physicochemical analysis methods. There was demonstrated that low-melting electrolyte has complete other constitution, and consist not from mix of fluorides as artificial electrolyte, but possessed of ionic constitution. There was demonstrated a possibility of electrochemical obtaining of aluminum at
temperature 780 °C

About the Authors

V. N. Pismak
Уральский федеральный университет (УрФУ) им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Russian Federation


I. V. Loginova
Уральский федеральный университет (УрФУ) им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург
Russian Federation


References

1. Guzman J.J., Contreras C.A., Sugita S. // Light Metals. 1995. P. 135—141.

2. Мухленов И.П., Добкина Е.И. Технология катализаторов. 3-е изд., перераб. / Под ред. И.П. Мухленова. Л.: Химия, 1989.

3. Письмак В.Н., Лебедев В.А., Николаев А.Ю. // Цв. металлы. 2007. № 4. С. 85—86.

4. Шморгуненко Н.С., Левицкий Э.А., Загороднюк С.В. // Химия и технология глинозема: Тр. IV Всесоюз. совещ. Новосибирск: Изд-во СО АН СССР, 1971. С. 335—338.

5. Козлова Е.Г., Емельянов Ю.И., Красий Б.В., Марышев В.Б. // Сб. матер. 3-го Междунар. форума «Топливно-энергетический комплекс России: Региональные аспекты». СПб, 2003. С. 191—193.

6. Смирнов М.Н., Лобанова Е.В. Образование гидроалюмокарбоната натрия в гидротермальных условиях при взаимодействии гидраргиллита с бикарбонатом натрия. Л.: Химия, 1976.

7. Липин В.А., Шабалина О.А., Данилов В.И., Липин А.Б. // Цв. металлы. 1999. № 12. С. 55—58.

8. Матвеев В.А. Физико-химические и технологические основы повышения эффективности комплексной переработки нефелинсодержащего сырья кислотными способами: Дис. ... докт. техн. наук. Апатиты: ИХТРЭМС КНЦ РАН, 2009.

9. Письмак В.Н., Лебедев В.А., Логинова И.В., Николаев А.Ю. // Приоритетные направления развития науки и технологий: Сб. науч. тр. Тула: ТулГУ, 2011. C. 206—208.

10. Тупицын А.А. Развитие и применение методов физико-химического моделирования природных и технологических процессов: Дис. ... докт. хим. наук. Иркутск: Ин-т геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН, 2011.

11. Пат. 2361815 (РФ). Способ переработки глиноземсодержащего сырья / И.В. Логинова, Ю.Н. Логинов, М.Н. Овчинникова. 2009.

12. Пат. 2483025 (РФ). Способ переработки глинозем-содержащего сырья / И.В. Логинова, Ю.Н. Логинов, А.А. Шопперт. 2013.


Review

For citations:


Pismak V.N., Loginova I.V. Obtaining Active Oxide Alumina and Low-melting Electrolyte. Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 2015:21-25. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/0021-3438-2015-0-21-25

Views: 1403


ISSN 0021-3438 (Print)
ISSN 2412-8783 (Online)