【摘 要】
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在现行的霍尔-埃鲁特法铝电解工业中,使用碳素阳极存在着许多弊端。为减少C02的排放从19世纪60年代开始研究惰性阳极。NiFe2O4尖晶石材料具有稳定性高、热膨胀系数低以及耐蚀
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在现行的霍尔-埃鲁特法铝电解工业中,使用碳素阳极存在着许多弊端。为减少C02的排放从19世纪60年代开始研究惰性阳极。NiFe2O4尖晶石材料具有稳定性高、热膨胀系数低以及耐蚀性能好等优点,是惰性阳极的首选材料。本文研究固相合成NiFe2O4的动力学以及添加剂对合成NiFe2O4反应动力学的影响。惰性阳极制备采用高温固相合成法,本文详细研究了NiFe2O4尖晶石陶瓷基体合成工艺的各个影响因素(如原料配比、合成温度、合成时间以及压制压力)对材料导电性的影响,确定出最佳合成工艺。实验结果表明:以过量50%NiO为原料,粉料经球磨混料、粉碎过筛、压制压力为160MPa在900-1000℃烧结制备的惰性阳极试样的电导率最佳。在研究NiFe2O4尖晶石陶瓷粉体烧结热力学及动力学过程中,引入烧结初期扩散的概念,对不同合成温度下合成的尖晶石粉料烧结初期的动力学过程进行了分析。研究结果表明:在满足合成NiFe2O尖晶石热力学条件下,惰性阳极试样烧结过程由扩散控制;符合一级动力学方程。利用扫描电镜和X-射线衍射等方法对惰性阳极试样的微观结构以及组分进行了分析,考察了不同添加剂、不同添加量对试样性能的影响,对氧化物添加剂进行了筛选。研究结果表明:添加Ti02和MnO2均提高了试样的电导率。当Ti02添加量为1wt%时,试样的烧结活化能比不添加Ti02的试样降低了7.6kJ·mol·-1;当Mn02添加量为1wt%时,试样的活化能降低了13.4kJ·mol-1。两者均促进了NiFe2O4烧结的进行。
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