Please wait a minute...
金属学报  1996, Vol. 32 Issue (12): 1252-1257    
  论文 本期目录 | 过刊浏览 |
氯化物熔体中电解制备Dy-Cu中间合金的研究
刘冠昆;童叶翔;洪惠婵;陈胜洋;甘罗
中山大学
STUDIES ON THE PREPARATION OF Dy-Cu ALLOY IN CHLORIDE MELT BY MOLTEN SALT ELECTROLYSIS
LIU Guankun; TONG Yexiang;HONG Huichan; CHEN Shengyang;GAN Luo(Zhongshan University; Guangzhou 510275)(Manuscript received 1995-10-23; in revised form 1996-08-25)
引用本文:

刘冠昆;童叶翔;洪惠婵;陈胜洋;甘罗. 氯化物熔体中电解制备Dy-Cu中间合金的研究[J]. 金属学报, 1996, 32(12): 1252-1257.
, , , , . STUDIES ON THE PREPARATION OF Dy-Cu ALLOY IN CHLORIDE MELT BY MOLTEN SALT ELECTROLYSIS[J]. Acta Metall Sin, 1996, 32(12): 1252-1257.

全文: PDF(396 KB)  
摘要: 用循环伏安法、恒电位电解断电后的电极电位-时间曲线、电位阶跃法和X射线衍射法研究了Cu电极在NaCl-KCl-DyCl3熔体中的电化学行为,获知Dy在Cu电极上的还原过程是首先生成Dy-Cu合金,然后才析出纯金属Dy.测得Dy-Cu合金在1073K的标准生成自由能;在1023-1143K范围内,Dy原子在Dy-Cu合金相中的扩散系数与温度的关系式为lnD=-67.1×103/RT-15.8,其扩散活化能为67.1kJ·mol-1.用自耗阴极法制取了Dy-Cu中间合金并对其工艺条件进行了探讨。电解制取了含Dy高达92%(质量分数)的Dy-Cu中间合金,其组成为DyCu和Dy,电流效率可达80%.
关键词 Dy-Cu合金熔盐电解    
Abstract:The cyclic voltemmetry, electrode potential-time curve after potentiostatic electrolysis, potential-step and X-ray diffraction methods were used to study the electrochemical reaction of Dy (Ⅲ) on Cu electrode in NaCl-KCl equimolar mixture. The Dy-Cu alloys formed first and then several intermetallic compounds of Dy-Cu containing more Dy formed in sequence. The metallic Dy depositsed at last. The standard free energies of formation for DyCu5, DyCu2 and DyCu are determined to be -107. 1,-101.9 and -75.6 kJ .mol(-1), at 1073 K, respeetively. The relationship between diffusion coefficient and temperature of Dy atom in DyCu5-DuCu2 alloy phase can be expressed as lnD = -67.1×103 / RT-15.8 and the diffusion activation energy is 67.1 kJ . mol-1. The production consisting of Dy-Cu alloy and Dy contains elemet Dy over 92%. The composition of alloy was DyCu and Dy.The current efficiency was near 80% .
Key wordsDy-Cu alloy    molten salt    electrolysis
    
基金资助:广东省科学基金
1FlengasSN,IngrahamTR.JElectrochemSoc,1959;106:7142HamerWJ,MalmbergMS,RubinB.JElectrochemSoc,1956;103:83KabanovBN,AstakhovII,KiselevaIG.ElectrochemActa,1979;24:1674BardAJ,FaulkerLR.ElectrochemicalMethods.NewYork:JohnWiley&Sons,19805ClaytonFR,MamantovG,ManningDL.JElectroanalSoc,1973;120:11936MassalskiTB.BinaryAlloyPhasesDiagrams.NewYore:ScottWWJr,1990:15427杨绮琴,刘冠昆,蔡伟文,刘泽锦.稀有金属,1992;1:18
[1] 高运明, 何林, 秦庆伟, 李光强. 利用ZrO2 固体电解质研究Na3AlF6-SiO2 熔盐中的电沉积[J]. 金属学报, 2022, 58(10): 1292-1304.
[2] 王富强, 刘伟, 王兆文. 铝电解槽中局部阴极电流增大对电解质-铝液两相流场的影响[J]. 金属学报, 2020, 56(7): 1047-1056.
[3] 程钊, 金帅, 卢磊. 电解液温度对直流电解沉积纳米孪晶Cu微观结构的影响[J]. 金属学报, 2018, 54(3): 428-434.
[4] 郭靖,郭汉杰,方克明,段生朝,石骁,杨文晟. 钢中第二相粒子形貌预报理论和检测方法[J]. 金属学报, 2017, 53(7): 789-796.
[5] 金帅,程钊,潘庆松,卢磊. 添加剂浓度对直流电解沉积纳米孪晶Cu微观结构的影响*[J]. 金属学报, 2016, 52(8): 973-979.
[6] 薛云,杨雪,颜永得,张密林,纪德彬,李恩雨,韩伟. 在AlCl3的辅助下从LiCl-KCl-AlCl3-Nd2O3熔盐中电解提取Nd*[J]. 金属学报, 2016, 52(7): 883-889.
[7] 刘涛,董加胜,谢光,王义胜,李辉,李志军,周兴泰,楼琅洪. GH3535合金在FLiNaK熔盐中的腐蚀行为[J]. 金属学报, 2015, 51(9): 1059-1066.
[8] 洪川,高运明,杨创煌,童志博. 1673 K下SiO2-CaO-MgO-Al2O3熔渣中 Ni2+的电化学行为*[J]. 金属学报, 2015, 51(8): 1001-1009.
[9] 颜永得, 杨晓南, 张密林, 李星, 王丽, 薛云, 张志俭. 氯化物熔盐体系共电沉积法制备Al-Li-Gd合金的研究*[J]. 金属学报, 2014, 50(8): 989-994.
[10] 宫文彪,李任伟,李于朋,孙大千,王文权. CeO2/ZrO2-Y2O3纳米结构热障涂层的高温稳定性及耐腐蚀性能[J]. 金属学报, 2013, 49(5): 593-598.
[11] 金帅,潘庆松,卢磊. 电流密度对直流电解沉积纳米孪晶Cu微观结构的影响[J]. 金属学报, 2013, 49(5): 635-640.
[12] 厉英,丁玉石,崔绍刚,王常珍. 掺杂Sc的CaZrO3的制备及电学性能[J]. 金属学报, 2012, 48(5): 575-578.
[13] 王淑兰 陈晓云. CaCl2-NaCl-CaO熔盐中电解精炼Si的研究[J]. 金属学报, 2012, 48(2): 183-186.
[14] 彭海健 金军 李德富 胡捷. Ni-Cr-Mo耐蚀合金在CaCl2-CaF2熔盐中的腐蚀行为[J]. 金属学报, 2011, 47(9): 1195-1199.
[15] 张志明 王俭秋 韩恩厚 柯伟. 电解抛光态690TT合金经不同时间浸泡后表面氧化膜结构分析[J]. 金属学报, 2011, 47(7): 831-838.