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1、分子比的概念-分子比系指电解质中NaF/AR的比例NaF的来源:冰晶石NaAIFe或3NaF- AIF3纯洁的冰晶石本身的分子比为 3NaF- AIF3 =3 : 1,熔点1008度, 氧化铝在其中溶解度高。在电解质中适量参加AIF3,就会使电解质中的AIF3量增加,从而 使分子比降低。电解质的酸性F 随之增加,电解质的初晶温度也 降低,导电率增加。当AIF3在电解质中的相对过剩量10%初晶温度 约935C,分子比例如:240KA电解槽的电解质总量为8000kg, 7200kg 为冰晶石、800kg为AIF3,此时电解质的分子比为。电解槽槽型液体电解质质量160KA200KA7000KG240
2、KA8000KG300KA10000KG320KA10600KG350KA3NaFAIF 3=Na3AIF63 (23+19)27+19X 323X 3+27X 19X 6= 126=84=21060%40%100%分子质量比126/84=分子数量比3/1=3计算方法如下:假设电解质总量为8000kg,在分子比为3 时,4800kg 为 NaF,3200kg为AIF3。如果添加AlFa,并使其过剩量到达10%即电解质的90%是 NaAIFe, 10%为AIFa,即电解质中 NaF的质量为 8000XX=4320kg,而AIFa的质量为8000XX +8000X =3680kg,此时电解质的质量
3、分子比为:4320/3680二。相应的分子比为X 2=。AIF3过剩量分子比AI2O浓度初晶温度电解质温度%968973-978%956961-965%944950-955%929935-942%914920-930由于F在电解过程中挥发性好,将造成F减少,所以需要不断添加补充。电解温度越高,挥发量愈大。含水量越高,挥发量越大。F的损失跟净化效率和槽内衬结构及材质也有关。电解槽内衬的炭素材料及耐火材料对 F和Na均有吸附作用,这是造成F和Na损失的重要因素之一,统计资料说明,电解槽内衬吸附 进程在槽寿命的400天左右到达饱和。内衬石墨含量越高,抗吸附的 能力越强,内衬变形越小,槽寿命越长。内衬吸Na后,会发生组织疏松和膨胀。电解槽启动初期,内衬吸 Na,造成Na迅速损失,从而出现分子 比急剧下降现象,无法维持。采取延长启动时间,使内衬焙烧充分, 在内衬外表形成一层高石墨基质,可阻碍 Na和F的侵蚀。当Na损失,将造成分子比降低,补充 Na的措施为添加NaCO或者NaF分子比初晶温度916922928935941948955962969最正确电解温度921-927-933-940-946-953-9
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