Электрохимия расплавов
книга

Электрохимия расплавов

Автор: Владимир Лебедев

Форматы: PDF

Издательство: Издательство Уральского университета

Год: 2019

Место издания: Екатеринбург

ISBN: 978-5-7996-2679-2

Страниц: 135

Артикул: 100466

Электронная книга
202.5

Краткая аннотация книги "Электрохимия расплавов"

Рассмотрены строение расплавленных солевых электролитов, их физико-химические свойства, термодинамика и кинетика электродных процессов, а также практика применения электрохимических процессов в расплавленных солях в производстве, рафинировании металлов и сплавов, при нанесении покрытий, при создании гальванических источников тока. Необходимость издания пособия связана с отсутствием специальных учебников по курсам «Электрохимия расплавов», «Новые направления в электрохимии расплавов». Новизной учебного пособия, его научной и практической ценностью являются обобщения и систематизация научного и практического материала, накопленного в области электрометаллургии цветных металлов. Использованы оригинальные разработки автора по электрокапиллярным явлениям, условному стандартному потенциалу сплавов, фазовой поляризации, совместным электродным реакциям. Издание предназначено для студентов, бакалавров, магистров и аспирантов, обучающихся по направлению — Металлургия, а также может быть полезна научным и инженерно-техническим работникам, работающим в области электрометаллургии цветных и редких металлов.

Содержание книги "Электрохимия расплавов"


Введение
1. Особенности электрохимии расплавленных солей
1.1. Строение расплавленных солей
1.2. Явления переноса в ионных расплавах
1.3. Плавкость расплавленных солей
1.4. Физико-химические свойства расплавленных солевых систем
1.5. Растворимость в расплавленных солях металлов, сплавов и газов
1.6. Термодинамика гальванических элементов в расплавленных солях
1.7. Примеры решения задач и задания
Контрольные вопросы и задания
2. Кинетика электродных процессов в расплавах
2.1. Коррозия жидких металлов и сплавов в расплавленных галогенидах
2.2. Кинетика анодных процессов
2.3. Кинетика катодных процессов. Взаимосвязь величин условного стандартного потенциала сплавов и потенциала полуволны
2.4. Перенапряжение кристаллизации твердых фаз на жидких катодах
2.5. Особенности электродных процессов в расплавленных солях
Контрольные вопросы и задания
3. Методика теоретической оценки избирательности электрохимических процессов в жидкой системе металл — соль
3.1. Оценка коэффициента разделения по термодинамическим данным
3.2. Влияние концентрационной поляризации жидкометаллических электродов на эффективность разделения элементов
3.3. Влияние перенапряжения кристаллизации на катоде твердых фаз
3.4. Взаимосвязь коэффициентов разделения и очистки
Контрольные вопросы и задания
4. Основы высокотемпературной электрометаллургии цветных металлов
4.1. Основы электрометаллургии алюминия
4.2. Основы электрометаллургии магния
4.3. Электролитическое получение лития
4.4. Электролитическое получение натрия
4.5. Электролитическое получение кальция
4.6. Электрорафинирование тяжелых цветных металлов в расплавах солей
4.7. Электроосаждение золота из хлоридных расплавов
4.8. Примеры решения задач и задания
Контрольные вопросы и задания
5. Нанесение гальванических покрытий, химические источники тока
5.1. Подготовка поверхности покрываемых деталей
5.2. Покрытия металлами, сплавами, соединениями
5.3. Химические источники тока с анодами на основе лития
5.4. Топливные элементы на расплавленных солях
Контрольные вопросы и задания
Библиографический список

Все отзывы о книге Электрохимия расплавов

Чтобы оставить отзыв, зарегистрируйтесь или войдите

Отрывок из книги Электрохимия расплавов

191.5. Растворимость в расплавленных солях металлов, сплавов и газовБолее высокая по сравнению с водными растворами (на порядок ве-личины) электропроводность ионных расплавов дает возможность для существенной интенсификации электрометаллургических процессов.Числа переноса катионов щелочных металлов (t+) в хлоридах по-нижаются по мере роста радиуса катиона. В расплавленном криолите практически весь ток переносится ионами Na+ (tNа+ = 1), алюминий же входит в состав громоздких комплексных анионов и в переносе тока участия практически не принимает. Таким образом, физико-хими-ческие свойства индивидуальных расплавленных солей определяют-ся характером реализующейся в них химической связи (ионной, ко-валентной и т. д.).В смесях солей за счет комплексообразования, в основе которого лежат различия в поляризующей силе катионов, изменяются характер химической связи и свойства расплавов. Пример ионообразующего взаимодействия приводит В. А. Избеков. А1Вr3 и SbВr3 являются ти-пичными молекулярными жидкостями, практически не проводят ток и поэтому не могут рассматриваться как электролиты для осуществле-ния электрометаллургических процессов. При смешении их в соотно-шении 1:3 образуется комплексное соединение А1(SbВr4)3, диссоции-рующееся в расплавленном состоянии на ионы: А1(SbВr4)3 = Al 3+ + 3SbBr4– (1.10)Этот расплав обладает приемлемой электропроводностью.1.5. Растворимость в расплавленных солях металлов, сплавов и газовОсобенностью расплавленных солей является заметная раствори-мость в них продуктов электролиза: металлов, сплавов и газов, что мо-жет приводить к значительному снижению выхода по току из-за об-ратного взаимодействия продуктов.Растворимость металлов в расплавленных солях определяется тем-пературой и составом солевой фазы. Так, при 811 °C в NaCI раство-ряется 2,8 ат. % натрия, а при 1000 °C — 33 ат. %. В MgCl2 при 720 °C растворяется 0,55 ат. % Mg, а при 900 °C — 1,28 ат. %. Процесс раство-