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. PismakRussian Federation
I. V. Loginova
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