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アルミニウムの電解は、アルミニウム金属の製造に関わる重要なプロセスの 1 つです。このプロセスでは、溶融氷晶石の槽内のアルミナ溶液に電流を流し、陰極で金属アルミニウムを生成します。このプロセスは、その効率性、スピード、費用対効果の高さで知られています。この記事では、アルミニウム電解を使用する利点と、それがアルミニウムの製造方法にどのような革命をもたらすことができるかについて説明します。
アルミニウム電解を使用するもう 1 つの利点は、このプロセスによりさまざまな目的に使用できる高純度のアルミニウム金属が生成されることです。このプロセスで得られるアルミニウムの純度が高いのは、化学的手段で簡単に操作できるためです。この純度により、アルミニウムは優れた電気伝導体となり、電気用途での使用に最適です。
さらに、電解プロセスを通じて製造されたアルミニウムは展性が高いため、幅広い産業および製造用途での使用に最適です。アルミニウムは柔軟性があるため、建設、輸送、梱包での使用に最適です。
電解アルミニウムは電気分解して得られるアルミニウムです。現在のアルミニウム電解産業では、氷晶石アルミナ溶融塩電解法を生産に使用しています。溶融氷晶石は溶媒であり、溶質として酸化アルミニウム、陽極として炭素、陰極として液体アルミニウムを含む。強い直流電流を印加した後、電解槽内の2つの電極で950℃~970℃の電気化学反応が行われ、電気分解と呼ばれます。
外国名:電気化学アルミニウム
基本的には電気分解によって得られるアルミニウムです。
方法:氷晶石アルミナ溶融塩電解法
要求温度: 950 ℃ -970 ℃
アノードガスの排出 - 電解槽
排ガス ← アルミニウム液のガス精製
フッ化物の回収精製・清澄化
電解槽に戻る
注ぐ、圧延または鋳造する
アルミニウムインゴットワイヤーブランクまたはプロファイル
重要な方程式は次のとおりです: 2Al2O3+3C → 4Al+3CO2 ↑。
アノード: 2O2 ˉ+ C-4e ˉ= CO2 ↑
カソード: Al3++3e ˉ= Al [3]