×
25.06.2018
218.016.664b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения лигатур алюминия с цирконием

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано при получении лигатуры Al-Zr электрохимическим способом, пригодной для промышленного производства. В качестве источника циркония используют оксид циркония, который смешивают с солевой смесью, содержащей оксид алюминия, с последующим расплавлением полученной смеси в электролизере, расплавленную оксидно-солевую смесь, содержащую ионы циркония и алюминия, подвергают электролизу при катодной плотности тока 0.20-0.75 А/см и температуре 700-950°C с использованием жидкого алюминиевого катода, при этом электролизу подвергают оксидно-солевую смесь, содержащую, мас. %: фторид калия (KF) до 56, фторид натрия (NaF) до 50, фторид алюминия (AlF) 40-62, оксид алюминия (AlO) до 4 и оксид циркония (ZrO) до 2.5. Изобретение позволяет электрохимическим способом получить лигатуру Al-Zr с содержанием циркония до 15 мас. % за счет повышения скорости электролиза. 2 з.п. ф-лы, 2 ил., 2 пр., 1 табл.

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к промышленному получению алюминиевых лигатур с содержанием циркония до 15 мас. %.

Сплавы алюминия с цирконием (Al-Zr) широко применяются в электротехнике, автомобилестроении, роботостроении, аэрокосмической и других отраслях, в то время как лигатуры Al-Zr востребованы при производстве многофункциональных алюминиевых сплавов, в том числе сплавов Al-Zr. Преимущество алюминиевых лигатур заключается в уменьшении затрат на транспортировку готовой продукции и повышенное извлечение из исходного сырья ценного компонента - циркония. Составы лигатур Al-Zr стандартизированы (ГОСТ Р 53777-2010, CEN Standard) и содержат до 15 мас. % циркония.

В настоящее время наиболее распространенным и простым способом опытно-промышленного производства лигатур Al-Zr является прямое смешение и прессование чистых порошков циркония и алюминия в брикеты с содержанием циркония до 70-80 мас. %, с последующим растворением этих брикетов в алюминии с целью получения лигатуры с необходимым содержанием циркония [1].

Несмотря на простоту и возможность получения лигатур Al-Zr заданного состава с высоким извлечением циркония (98-99%), способ обладает рядом существенных недостатков, среди которых использование дорогих реагентов, таких как порошки чистого циркония и чистого алюминия, необходимость использования и периодической замены, то есть регенерации покровно-рафинирующего солевого флюса, представляющего собой расплавленную солевую смесь, или инертной атмосферы. По этой причине стоимость получаемых лигатур высока.

Более дешевым представляется способ получения лигатур Al-Zr с содержанием циркония до 6 мас. %, заключающийся в алюминотермическом восстановлении солей циркония (K2ZrF6, Na3ZrF6, ZrCl3) в расплавленной солевой смеси, например NaCl-KCl-Na3AlF6, NaCl-KCl-NaF, LiCl-CaF2, при температуре 750-950°C в аргоне или на воздухе [2, 3, 4]. Извлечение циркония из солей в лигатуру Al-Zr в зависимости от варианта исполнения данного способа составляет от 85 до 90-95%.

Основными недостатками данного способа являются использование относительно дорогих реагентов, таких как соли циркония и чистый алюминий, а также необходимость периодической замены, то есть регенерации расплавленной солевой смеси ввиду накопления в ней оксидов.

Известен способ получения лигатур Al-Zr путем алюминотермического восстановления оксида циркония (ZrO2) с использованием расплавленной солевой смеси KCl-NaF-AlF3 при температуре 850-1150°C, либо расплавленной оксидно-солевой смеси CaF2-CaO при температуре 1600-1650°C [5, 6].

Преимуществом этого способа является использование наиболее дешевого и доступного источника циркония - оксида циркония. Однако варианты исполнения известного способа обладают такими недостатками, как относительно высокая температура, низкое извлечение циркония (30-85%) в лигатуру Al-Zr и необходимость периодической замены солевой или оксидно-солевой смеси. В случае использования оксидно-солевого флюса CaF2-CaO лигатуру приходится отделять от него при помощи дополнительных операций.

Известен электрохимический способ получения лигатурных сплавов Al-Zr и Al-Mg-Zr с содержанием циркония до 57 мас. %, включающий анодное растворение циркония при плотности тока до 4 мА/см2 и металлотермическое восстановление образующихся ионов циркония [7]. В данном способе, который назван электрохимическим, ионы циркония задают в расплавленную солевую смесь хлоридов щелочных металлов, анодно растворяя в ней металлический цирконий. Ионы циркония химически восстанавливаются алюминием или магнием до циркония. Таким образом, электролиз в данном способе применяют лишь для анодного растворения металлического циркония в расплавленной солевой смеси хлоридов щелочных металлов.

Несмотря на высокое содержание циркония в лигатурах и низкую температуру процесса (700-750°C), способ осуществляется в расплавленной солевой смеси хлоридов щелочных металлов в реакторах с защитной инертной атмосферой. Основными недостатками способа являются крайне низкие скорость (до 4 мА/см2) и производительность (до 34 г/ч⋅м2) процесса, использование гигроскопичных солей (хлориды цезия, кальция и лития), использование дорогого чистого циркония и использование защитной инертной атмосферы, а также сложность выполнения операций по извлечению лигатуры из реактора. Перечисленные недостатки делают способ неперспективным и энергетически неэффективным для крупнотоннажного производства лигатур Al-Zr в промышленных масштабах.

Задача изобретения заключается в разработке электрохимического способа получения лигатур Al-Zr с содержанием циркония до 15 мас. %, пригодного для промышленного производства лигатур Al-Zr.

Для этого предложен способ, включающий использование в качестве источника циркония его оксид ZrO2, который смешивают с солевой смесью, содержащей оксид алюминия, с последующим расплавлением полученной смеси, расплавленную оксидно-солевую смесь, содержащую ионы циркония и алюминия, подвергают электролизу при катодной плотности тока 0.20-0.75 А/см2 и температуре 700-950°C с использованием алюминиевого катода, при этом электролизу подвергают оксидно-солевую смесь, содержащую (мас. %):

фторид калия (KF) до 56

фторид натрия (NaF) до 50

фторид алюминия (AlF3) 40-62
оксид алюминия (Al2O3) до 4
оксид циркония (ZrO2) до 2.5

В частном случае исполнения электролиз ведут, подгружая в расплавленную смесь оксид циркония.

В частном случае исполнения лигатуры алюминия с цирконием получают непрерывно путем периодической выгрузки лигатуры из электролизера и загрузки в электролизер алюминия и оксида циркония.

В отличие от способа по прототипу в заявленном способе ионы циркония и алюминия задают путем смешивания оксида циркония с оксидно-солевой смесью с последующим ее расплавлением, а электролиз применяют по его основному назначению, то есть для прямого электрохимического осаждения на жидком алюминиевом катоде цирконий и алюминий, получая лигатуры.

Электролиз данной смеси ведут с использованием жидкого алюминиевого катода при катодной плотности тока 0.20-0.75 А/см2 и температуре 700-950°C, в ходе которого оксиды алюминия и циркония электролитически разлагаются на кислород, цирконий и алюминий. Кислород выделяется на аноде, в то время как алюминий и цирконий выделяются на алюминии, формируя лигатуру Al-Zr. После проведения электролиза лигатуру Al-Zr частично либо полностью извлекают из электролизера, а расплавленную оксидно-солевую смесь используют для получения следующей партии лигатуры.

Экспериментальным путем было показано, что наиболее выгодным с точки зрения стабильности процесса и расходования материалов представляется ведение электролиза в расплавленной вышеуказанной оксидно-солевой смеси, солевые компоненты которой, а также их соотношение обеспечивают достаточную растворимость оксидов Al2O3 и ZrO2 в образующейся оксидно-солевой смеси. Снижение температуры электролиза ниже 700°C приводит к нестабильности катодного процесса, особенно при высоких катодных плотностях тока, а повышение температуры электролиза выше 950°C приводит к резкому снижению катодных выходов при электровыделении алюминия и циркония, снижению извлечения циркония из его оксида и повышению удельных энергозатрат.

В зависимости от температуры и состава расплавленной оксидно-солевой смеси KF-NaF-AlF3-Al2O3-ZrO2 величина максимальной катодной плотности тока, необходимой для электролиза, подбирается индивидуально при помощи стационарных поляризационных измерений. Для указанного диапазона составов оксидно-солевых смесей она составила 0.20-0.75 А/см2. Ведение электролиза расплавленной оксидно-солевой смеси KF-NaF-AlF3-Al2O3-ZrO2 при катодной плотности тока выше максимальной (для конкретного состава смеси и условий) приводит к нестабильности катодного процесса и досрочной остановке электролиза. Снижение катодной плотности тока ниже 0.20 А/см2 приводит к резкому снижению катодных выходов по току при электровыделении алюминия и циркония, снижению извлечения циркония из его оксида и повышению удельных энергозатрат. Содержание циркония в извлекаемой лигатуре определяется длительностью электролиза, током электролиза, соотношением компонентов расплавленной оксидно-солевой смеси, соотношением масс жидкого алюминиевого катода и расплавленной оксидно-солевой смеси. Подбор выше перечисленных параметров позволяет получать лигатуры алюминия с постоянным заданным содержанием циркония. Извлечение циркония из его оксида превышает 96%. При этом способ характеризуется относительно высокой скоростью процесса, о чем свидетельствует катодная плотность тока 0.20-0.75 А/см2 при электролизе, а также высокой, до 1.6-6.3 кг/ч⋅м2 производительностью.

Технический результат, достигаемый заявленным способом, заключается в повышении скорости и производительности электрохимического получения лигатур алюминия с содержанием циркония до 15 мас. %.

Кроме того, в отличие от известных способов заявленным способом может быть организовано непрерывное получение лигатуры без необходимости остановки электролиза, а также без замены или регенерации расплавленной оксидно-солевой смеси.

Изобретение иллюстрируется таблицей, в которой приведены варианты состава оксидно-солевой смеси и параметров электролиза, их влияние на содержание циркония в лигатуре Al-Zr, а также его извлечение из оксида ZrO2. Изобретение иллюстрируется также фиг. 1 и фиг. 2, где при разном увеличении представлены микрофотографии шлифа лигатуры AlZr15 в ГОСТ Р 53777-2010, EN АМ-94004 в CEN Standard с содержанием циркония 14.8-15.5 мас. %.

Пример 1. Способ реализован в лабораторном электролизере, который размещают в печи сопротивления. В корундовый тигель электролизера загружают 400 г алюминия и 200 г предварительно очищенной от влаги и примесей оксидно-солевой смеси (мас. %):

фторида калия (KF) 40
фторида натрия (NaF) 10
фторида алюминия (AlF3) 45
оксида алюминия (Al2O3) 3
оксида циркония (ZrO2) 2

Электролизер нагревают до температуры 825°C, доводя алюминий и оксидно-солевую смесь до плавления. После этого в расплавленную оксидно-солевую смесь электролизера помещают графитовый анод, а в жидкий алюминий - графитовый токоподвод, экранированный от расплавленной смеси корундовой трубкой. Далее ведут электролиз расплавленной смеси при токе 8 А и катодной плотности тока 0.45 А/см2 в течение 150 мин. Для повышения содержания циркония в лигатуре в ходе электролиза в расплавленную оксидно-солевую смесь подгружают оксид ZrO2 со скоростью 2 грамма за полчаса, что определяется условиями электролиза. По окончании электролиза из электролизера извлекают анод и токоподвод к алюминию, сливают расплавленную смесь в графитовую изложницу и алюминиевую лигатуру с цирконием - в металлическую. Элементный состав оксидно-солевой смеси и лигатуры Al-Zr определяют при помощи химического анализа. По аналогичной схеме проведена серия электролизных испытаний, условия проведения и результаты которых приведены в таблице.

Пример 2. Непрерывное получение лигатуры Al-Zr (без охлаждения расплавленной оксидно-солевой смеси) производится следующим образом. Опытным путем в зависимости от параметров электролиза определяется время получения лигатуры с заданным содержанием циркония. По достижении этого времени часть лигатуры Al-Zr (до 90% от общей массы) извлекается из электролизера, и электролиз расплавленной оксидно-солевой смеси продолжают, подгружая оксид ZrO2. Для сокращения времени получения следующей партии лигатуры в электролизер загружают чистый алюминий массой, преимущественно соответствующей массе извлеченной лигатуры.

Такой вариант исполнения способа реализован в крупно-лабораторном графитовом электролизере на силу тока до 100 А. В графитовый тигель электролизера загружают 4 кг алюминия и 4 кг предварительно очищенной от влаги оксидно-солевой смеси, содержащей (мас. %):

фторида калия (KF) 37.5
фторида натрия (NaF) 7.5
фторида алюминия (AlF3) 51
оксида алюминия (Al2O3) 2
оксида циркония (ZrO2) 2

Электролизер нагревают до температуры 790°C, доводя алюминий и оксидно-солевую смесь в нем до плавления. После этого в расплавленную оксидно-солевую смесь электролизера помещают графитовый анод, а подвод тока к жидкому алюминию осуществляется через дно графитового тигля электролизера. Далее ведут электролиз расплавленной смеси при токе 80 А и катодной плотности тока 0.4 А/см2, подгружая по 20 г (0.5 мас. %) оксида ZrO2 каждые полчаса. Первую частичную выгрузку лигатуры Al-Zr массой 1.8-2.2 кг производят через 7 часов, загружая 2 кг чистого алюминия в электролизер. Вторую и последующие выгрузки лигатуры Al-Zr производят через 4 часа. Содержание элементов в слитках лигатуры Al-Zr составляет (мас. %): циркония - 5.0-5.3; кремния - 0.05; железа - 0.1; меди - менее 0.001. Данный состав соответствует стандартизированным составам лигатур AlZr5 (А) и AlZr5 (В) (ГОСТ Р 53777-2010) и EN АМ-94001 (CEN Standard).

Аналогично была получена представленная на микрофотографии шлифа лигатура AlZrl5 в ГОСТ Р 53777-2010, EN АМ-94004 в CEN Standard с содержанием циркония 14.8-15.5 мас. %.

Таким образом, разработан новый производительный электрохимический способ получения лигатур Al-Zr с содержанием циркония до 15 мас. %, пригодный для промышленного производства.

Источники информации

1. Патент РФ №2232827, 03.02.2003. Знаменский Л.Г. Способ приготовления лигатуры алюминий-тугоплавкий металл, публ. 20.07.2004. Бюл. №20.

2. Яценко С.П., Скачков В.М., Варченя П.А. Получение лигатур на основе алюминия методом высокотемпературных обменных реакций в расплавах солей // Расплавы. 2010. №2. С. 89-94.

3. Патент РФ №2482209, 19.03.2012. Махов С.В., Москвитин В.И., Попов Д.А. Способ получения лигатуры алюминий-цирконий (варианты), публ. 20.05.2013. Бюл. №14.

4. Огородов Д.В., Попов Д.А., Трапезников А.В. Способы получения лигатуры Al-Zr (обзор) // Труды ВИАМ, 2015, №11, с. 2.

5. Напалков В.И., Махов С.В. Легирование и модифицирование магния и алюминия // М.: МИСИС, 2002, 376 с; Расплавы, 2015, №2, 60-64.

6. Агафонов С.Н., Красиков С.А., Ведмидь Л.Б., Жидовинова С.В., Пономаренко А.А. Металлотермическое восстановление циркония из оксидов // Цветные металлы. 2013. №12 (852). С. 66-70.

7. Патент РФ №2515730, 16.11.2012. Елшина Л.А. Электрохимический способ получения лигатурных алюминий-циркониевых сплавов, публ. 20.05.2014. Бюл. №14.

где ik - катодная плотность тока, А/см2;

М - отношение массы расплавленной смеси к массе алюминия, г/г;

ϕZr - содержание циркония в лигатуре Al-Zr, мас. %;

ηZr - извлечение циркония из его оксида при получении лигатуры Al-Zr, %.


Способ получения лигатур алюминия с цирконием
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-60 of 94 items.
25.08.2017
№217.015.b1df

Электрохимический способ измерения концентрации метана в азоте

Использование: для получения возможности измерения содержания метана в азоте в широком диапазоне температур и концентраций при одновременном контроле работоспособности электрохимической ячейки в процессе измерений. Сущность изобретения заключается в том, что в поток анализируемого газа,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613328
Дата охранного документа: 16.03.2017
26.08.2017
№217.015.d8f3

Способ синтеза металл-графеновых нанокомпозитов

Изобретение относится к нанотехнологии и может быть использовано в авиационной, космической и электротехнической промышленности. Алюминий, магний или алюмо-магниевый сплав, содержащий, мас.%: алюминий 99,9-0,1; магний 0,1-99,9, расплавляют в расплаве галогенидов щелочных и/или щелочноземельных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623410
Дата охранного документа: 26.06.2017
26.08.2017
№217.015.e765

Амперометрический способ измерения концентрации закиси азота в газовых смесях

Изобретение направлено на возможность амперометрически измерять концентрацию закиси азота в газовой смеси с помощью простого в изготовлении и эксплуатации измерительного устройства, созданного на основе кислородопроводящего твердого электролита состава 0,9 ZrO + 0,1YO. Способ заключается в том,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627174
Дата охранного документа: 03.08.2017
26.08.2017
№217.015.e7d6

Способ исследования кинетики межфазного обмена в системе "газ-электрохимическая ячейка" с использованием изотопного обмена в условиях поляризации электродов

Изобретение относится к электрохимии твердых кислород - ионных электролитов. Способ согласно изобретению заключается в том, что исследуемый образец при комнатной температуре и давлении помещают в кварцевый реактор, через который осуществляют циркуляцию газа по газовому контуру, сообщающемуся с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627145
Дата охранного документа: 03.08.2017
19.01.2018
№218.015.ff2d

Способ непрерывного получения алюминиевой лигатуры с 2 мас. % скандия

Изобретение относится к способу получения алюминиевой лигатуры с 2 мас.% скандия. Способ включает электролиз расплава, содержащего фториды калия, натрия, алюминия, загрузку в расплав оксида скандия и проведение электролиза расплавленной смеси с оксидом скандия в электролизере при температуре...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629418
Дата охранного документа: 29.08.2017
20.01.2018
№218.016.134a

Способ изготовления анодного материала для топливного элемента с расплавленным карбонатным электролитом

Изобретение относится к области электрохимической энергетики, а именно к высокотемпературным топливным элементам с расплавленным карбонатным электролитом. Способ включает обработку порошка металлического никеля или никельсодержащего сплава алюминийсодержащим прекурсором. В качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634475
Дата охранного документа: 31.10.2017
17.02.2018
№218.016.2bda

Способ получения пленочного твердого электролита

Изобретение относится к получению тонкопленочного твердого электролита в виде газоплотной пленки оксида. На подложку из материала электрода наносят суспензию, приготовленную из раствора 1-8 мас.% оксидообразующих солей в этаноле и порошка–прекурсора, который получают путем термообработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643152
Дата охранного документа: 31.01.2018
10.05.2018
№218.016.39a3

Способ регенерации хлоридного электролита при электрохимической переработке отработавшего ядерного топлива

Изобретение может быть использовано при электрохимической переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) реакторов на быстрых нейтронах. Способ характеризуется тем, что в расплавленный электролит на основе эвтектической смеси хлоридов лития и калия после выделения из него актинидов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647125
Дата охранного документа: 14.03.2018
10.05.2018
№218.016.4853

Способ синтеза наноразмерного порошкообразного материала на основе скандата лантана

Изобретение может быть использовано при изготовлении электрохимических устройств, таких как твердооксидные топливные элементы, электролизеры. Для синтеза наноразмерного порошкообразного материала на основе скандата лантана смесь решеткообразующих компонентов и допанта нагревают в присутствии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651009
Дата охранного документа: 18.04.2018
10.05.2018
№218.016.4c00

Способ электролитического получения алюминия

Изобретение относится к способу получения алюминия электролизом криолит-глиноземного расплава. Способ включает загрузку оксидно-солевой смеси, содержащей криолит, оксид алюминия, фториды алюминия, кальция и магния, а также металлический алюминий, в период запуска электролизера и ведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651929
Дата охранного документа: 24.04.2018
Showing 51-59 of 59 items.
24.06.2020
№220.018.29ed

Способ переработки нитридного ядерного топлива

Изобретение относится к ядерной энергетике, в частности, к технологии переработки отработавшего нитридного ядерного топлива и может быть использовано преимущественно в замкнутом ядерном топливном цикле (ЗЯТЦ). Способ включает конверсию компонентов нитридного топлива в хлориды при температуре не...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724117
Дата охранного документа: 22.06.2020
12.04.2023
№223.018.4532

Элементарная ячейка литий-ионного аккумулятора и аккумулятор на ее основе

Изобретение относится к материалам литий-ионных аккумуляторов с высокой удельной энергией. Элементарная ячейка аккумулятора состоит из токосъемников, анода, катода, электролита и изолятора. В качестве электролитов используют тонкопленочные электролиты, в качестве катодов – катионпроводящие по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002759843
Дата охранного документа: 18.11.2021
12.05.2023
№223.018.5464

Способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей

Изобретение относится к получению сплошных осадков кремния для использования в качестве фоточувствительных материалов, устройств микроэлектроники и накопления энергии. Способ электроосаждения сплошных осадков кремния из расплавленных солей включает электролиз в инертной атмосфере галогенидного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795477
Дата охранного документа: 03.05.2023
15.05.2023
№223.018.590c

Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей. Способ включает электролиз расплавленного галогенидного электролита, в качестве которого используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760027
Дата охранного документа: 22.11.2021
15.05.2023
№223.018.590d

Способ электролитического получения кремния из расплавленных солей

Изобретение относится к металлургии полупроводниковых материалов, в частности, к электролитическому получению кремния из расплавленных солей. Способ включает электролиз расплавленного галогенидного электролита, в качестве которого используют смесь солей мас.% 10-60 KCl и 40-90 CsCl с добавкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002760027
Дата охранного документа: 22.11.2021
16.05.2023
№223.018.5ee2

Способ и электрохимическая ячейка для синтеза электролита для получения рения

Изобретение относится к синтезу электролитов для получения покрытий и изделий из рения методом высокотемпературной гальванопластики в расплавах солей. Электрохимическая ячейка для проведения синтеза расплава CsCl-KCl-NaCl-CsReCl состоит из анодного и катодного узлов, которые разделены между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756775
Дата охранного документа: 05.10.2021
16.05.2023
№223.018.5ee4

Способ и электрохимическая ячейка для синтеза электролита для получения рения

Изобретение относится к синтезу электролитов для получения покрытий и изделий из рения методом высокотемпературной гальванопластики в расплавах солей. Электрохимическая ячейка для проведения синтеза расплава CsCl-KCl-NaCl-CsReCl состоит из анодного и катодного узлов, которые разделены между...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002756775
Дата охранного документа: 05.10.2021
23.05.2023
№223.018.6e10

Способ электролитического синтеза гексахлоррената цезия

Изобретение относится к электролитическому получению гексахлоррената цезия, который может быть использован для приготовления электролитов, пригодных для электроосаждения рения. Синтез гексахлоррената цезия осуществляется путем электрохимической реакции ионизации металлического рения в растворе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002758363
Дата охранного документа: 28.10.2021
16.06.2023
№223.018.7d6a

Способ определения содержания глинозема в криолит-глиноземном расплаве и электрохимическое устройство для его осуществления

Изобретение относится к способу и электрохимическому устройству для определения содержания глинозема в криолит-глиноземном расплаве при электролитическом производстве алюминия. Способ включает погружение электрохимического устройства в криолит-глиноземный расплав, поляризацию с использованием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748146
Дата охранного документа: 19.05.2021
+ добавить свой РИД