第八章 电解冶金及有关功能材料的制取

第八章  电解冶金及有关功能材料的制取
第一节  电解制取金属及合金材料的
重要意义和电解冶金的分类
金属和合金材料在国民经济中具有很重要的地位在自然界中,金属元素一般都是以化合物存在金属冶炼与合金材料的制取是必不可少的
金属化合物还原为金属的两种方法热还原法用还原剂如碳钠在一定温度下把金属化合物还原为金属电解法,包括电解提取(或称电解生产)、电解精炼以及粉末金属的制取。
电解法制取金属的优点还原能力强用还原剂方法不能还原的活泼金属如钠电解是其惟一的制备方法不用还原剂引入杂质较少可获纯度较高的金属与火法冶金相比水溶液电解放入大气中的烟尘和废气较少有利于环境保护led闪光灯。因此已有不少金属采用电解法进行生产或精炼。
电解冶金:分为水溶液电解和熔盐电解两种水溶液电解大多数是电解金属氯化物或硫酸盐,电流效率高、操作条件简单。熔盐电解制取碱金属、碱土金属、稀土金属、铝、钛等活泼金属。在有机溶剂电解液中也可电沉积某些活泼金属及合金。
    金属电沉积:包括金属电解提取电解精炼和粉末金属的制取,电镀。
    电解提取矿物经化学处理制成氧化物或盐类进行电解以制取金属例如电解提取铜其主要流程为铜精矿焙烧焙烧产物(氧化铜硫酸铜)的稀硫酸浸出和净化硫酸铜溶液电沉积铜电解时使用不溶性阳极多功能制水机氯化物溶液常用石墨(或钛钌阳极)阳极硫酸盐溶液常用铅或铅合金阳极。
    电解精炼利用电解方法将含有杂质的金属进行提纯把被精炼的金属作阳极欲制取的纯金属或不被电解液腐蚀的其他金属作阴极,在适当的电解液中进行电解。阳极上电位正于被精炼金属的杂质仍然留在电极上或成为粉末状沉淀,称为阳极泥宫灯制作。其他电位比被精炼金属更负的杂质金属则与被精炼的金属一起溶到电解液中但只有被精炼的金属才能沉积在阴极上例如铜的电解精炼以粗铜作阳极纯铜作阴极电解液为酸性硫酸铜溶液,在阴极上析出纯铜。
    电解制取金属粉末在粉末冶金有机合成等方面都要用到金属粉末电解方法制造可有效地代替(如化学法、机械法)。生产要求金属粉末有一定大小的单向离合器轴承度和一定的纯度并且牢固地粘附在阴极上以便不断将产物取出来锌粉红豆绒铅粉铜粉铁粉镍粉钴粉都可用这种方法生产
  电解提取与电解精炼的比较:是电解法制备金属的两种主要方法,两者在原理和工艺上有许多共同之处,而其主要区别为:
    (1)电解精炼时阳极是可溶的阳极反应为金属溶解阴极反应为金属沉积例如铜电解精炼:Cu=Cu2++2e(阳极)Cu2++2e=Cu(阴极)。电解提取采用不溶性阳极,阳极反应是析出气体,阴极反应为金属沉积,例如2H2O=4H++O2+4eCu2++2e=Cu
    (2)电解提取的电能主要消耗在化合物的分解,而电解精炼的电能主要用于克服电因此电解提取的电能消耗比电解精炼往往高出10倍以上除氟滤料例如铜精炼每公斤铜消耗0.230.27度电,而电解提取铜,每公斤铜消耗2.13.2度电。
    (3)电解精炼时一切条件比较稳定电解液的浓度酸度变化不会很大因此易得到均一
的沉积物电解提取时金属离子含量不断变化如不加以控制电解过程中各阶段的阴极沉积物性质可能各不相同。
素周期表中几乎所有金属都可以用水溶液或熔盐电解方法来制取,但目前已能进行工业生产的金属并不多。
熔盐电解提取的金属:铝混合稀土铌、钼等。
熔盐电解精炼:铝钒等
水溶液电解提取:锌等;
水溶液电解精炼:铜金等
电解提取产量最多的是铝熔盐电解法是其惟一的生产方法其次是锌电解产量占总产量半数以上铜居第三但电解产量占总产量的小部分制备纯度较高的铜、镍、银,主要采用电解精炼。
    年来新发展起来的功能材料,金属间化合物。大多数可用电解方法制取。
纳米材料指物质以纳米结构按一定方式组装成的体系,或纳米结构排列于一定基体中分散形成的体系。按物质类别,纳米材料可分为金属纳米材料、半导体纳米材料、纳米陶瓷材料、有机----无机纳米复合材料及纳米介孔固体与介孔复合体材料等。纳米材料在电子、精细化工、石油化工、生物医学、建材、环境、军事等领域都得到应用,而且应用前景很广阔。
第二  金属的电结晶
    根据生产需要对金属的电结晶有不同的要求电镀工业要求获得致密平整的镀层电解生产粉末状金属要求沉积物有一定的粒度金属的电解精炼与电解提取力求避免发生树枝状结晶以免造成电极间短路和操作困难因此必须了解金属电结晶过程及影响电结晶的因素,以指导生产实践。
金属电结晶过程
金属电结晶可在原有的晶体上生长也可先形成晶核然后再继续长大金属离子在过电
位很小的情况下还原,新晶核形成的速度很小,主要是在基体金属的晶格上继续长大。
8电结晶过程几种可能的历程
8.1 表示一个理想晶体未完成的晶面上的生长的模型。晶面上占有不同位置的金属原子具有不同的能量,图中a(在晶面)b(在台阶)c(在结点)的能量依次减少。只从能量来看,似乎金属离子在c点放电是最可能的(图中过程4)。但金属离子直接在c点还原要剥去大量水化膜,需要很大的活化能,因此它发生的可能性很小。如果金属离子在a点还原,水化膜剥离最少,变形最少,所需活化能最小。例如在零电荷电位时,Ag+还原为Ag,在晶面放电的活化能为41.8  kJ·mol-1,在台阶放电的活化能为87.9 kJ· mol-1,在结点放电的活
化能为l46 kJ·mol-1
因此,金属电结晶过程将是金属离子在晶面上放电,形成吸附原子(过程1),吸附原子进行表面扩散,即从晶面到台阶(过程2),再到结点(过程3),同时逐步脱去水化膜。

本文发布于:2024-09-21 21:42:39,感谢您对本站的认可!

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