【摘 要】
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本文分析确定了稀土金属Tm蒸气的热物性参数及升华提纯温度区间,并建立了二维轴对称传热模型,对真空蒸馏炉中金属Tm的温度场进行数值模拟.计算结果表明:受坩埚底托及上部
【机 构】
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北京有色金属研究总院稀土材料国家工程研究中心,有研稀土新材料股份有限公司,北京100088
【出 处】
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全国稀土化学与冶金学术研讨会暨中国稀土学会稀土化学与湿法冶金、稀土火法冶金专业委员会工作会议
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本文分析确定了稀土金属Tm蒸气的热物性参数及升华提纯温度区间,并建立了二维轴对称传热模型,对真空蒸馏炉中金属Tm的温度场进行数值模拟.计算结果表明:受坩埚底托及上部冷凝器影响,坩埚和内部金属及蒸气自下而上先逐渐升高后迅速下降,在坩埚中部附近达到最高温度,且随着发热体温度的升高,其温度逐渐接近发热体的温度;冷凝器外壁的温度随着高度的增加而急剧下降,在不同发热体温度下,其温度曲线几乎重合,发热体温度几乎不会影响金属蒸气的凝结区域;坩埚内部固态金属和金属蒸气在轴心处的温度最低,坩埚内侧边缘温度最高,进入冷凝区后,轴心处金属蒸气的温度高于其他位置的温度;升华提纯初期,固态金属上表面的平均温度低于发热体约30℃,并且随着发热体温度的上升,其与发热体的温差也随之减小,但固态金属上下表面之间的平均温差呈增大趋势,由22.1℃增大至34.8℃;随着升华提纯的进行,固态金属上表面的平均温度逐渐降低,金属的蒸馏速度也随之减小,到了升华提纯末期(完成80%),金属上表面的平均温度与发热体的温度差超过60℃,其蒸馏速度也降至提纯初期的60%以下.
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