三相界面反应机制在som法制备金属钽中的应用

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1、第19卷第3期中国有色金属学报2009年3月Vbl_19NO.3TheChineseJournalofNonferrousMetalsMat.2009文章编号:1004.0609(2009)03.0583.06三相界面反应机制在SOM法制备金属钽中的应用陈朝轶一,鲁雄刚,李重和,钟庆东(1.上海大学上海市现代冶金与材料制备重点实验室,上海200072;2.贵州大学材料科学与冶金工程学院,贵阳550003)摘要:利用固体透氧膜(SOM)法电解还原Ta2O5制备金属钽,通过三相界面反应机制讨论了阴极微结构对电解过程及产物形貌的影响。结果表明:阴极片的颗粒尺寸与孔隙率是影响有效三相界

2、线的重要因素;孔隙率大和粒度小均有利于电解还原的进行,孔隙率小会导致阴极产物形成致密的金属钽外层,阻碍阴极进一步脱氧;成型压力4MPa时1150℃烧结2h制备的阴极片具有合适的孔隙率和粒度,电化学活性良好,电解产物形貌均匀,氧含量低。关键词:金属钽;五氧化二钽;-*H界线;熔盐电解;SOM法中图分类号:TG146.4文献标识码:AApplicationofthree-phaseinterlinereactionmechanismonpreparationofTametalusingSOMprocessCHENChao—yi,,LUXiong.gang,LIChong—he,ZH

3、ONGQing.dong(1.ShanghaiKeyLaboratoryofModemMetallurgyandMaterialsProcessing,ShanghaiUniversity,Shanghai200072,China;2.SchoolofMaterialsScienceandMetallurgicalEngineering,GuizhouUniversity,Guiyang550003,China)Abstract:Tantalummetalwaspreparedbysolidoxygen-ionconductingmembrane(SOM)technologyf

4、romTa205directlyinmoltenCaC12.Throughthereactionmechanismofmetal—oxide—electrolytethree—phaseinterline,theinfluenceofpelletsmicrostructureontheelectrolysisprocessandproductsmorphologywerediscussed.Theresultsshowthattheparticlesizeandporosityofcathodepelletsaresignificantfactorsforthree—phase

5、interlineduringelectrolysisprocess.Bigporosityandsmallparticlesizeofcathodepelletscanenhancetherateofdeoxidization.Contrarily,smallporosityresultsintheformationofcompactout—layeroftantalummeta1.WhiletheTa205pelletpressedby4MPaandsinteredat1150℃for2hhasappropriateporosityandparticlesize,which

6、hasbetterelectrochemicalactivation,themorphologyoftheproductsisuniform,andtheoxygencontentoftheproductsislow.Keywords:tantalummetal;Ta205;three—phaseinterline;moltenelectrolysis;SOMprocess熔盐电解固态金属氧化物直接制备金属及合金是释了盐电解法的反应过程,但研究认为,一旦形成稳近年国际研究的热点领域之一,将金属氧化物制成阴定的中间产物,势必影响三相界面扩展,降低电流效极并在低于金属熔点温度和熔盐

7、分解电压下进行电率【一。解卜,并已证明微孔阴极内部的氧向外迁移为控制固体透氧膜(SOM)法在熔盐电解法的基础上,采环节。GORDO运用“三相界面”脱氧机制解用只传导氧离子的膜管将阳极和熔盐隔离开,在膜管基金项目国家重点基础研究发展计划资助项目(2007cB6136O6);国家高技术研究发展计划资助项目(2006AA06Z124);国家自然科学基金资助项目(50774052);教育部长江学者,lg,J新团队发展计划资助项目(IRT0739);教育部新世纪优秀人才计划资助项目(NCET.06.0

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