[其他]钕铁中间合金制备的新方法无效
申请号: | 85102283 | 申请日: | 1985-04-01 |
公开(公告)号: | CN85102283B | 公开(公告)日: | 1988-08-17 |
发明(设计)人: | 杜森林;唐定;杜富英;刘英明;任英 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春应用化学研究所 |
主分类号: | C25C3/34 | 分类号: | C25C3/34;C25C3/36;C25C7/02 |
代理公司: | 中科院长春专利事务所 | 代理人: | 宋天平,曹桂珍 |
地址: | 吉林省长*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 中间 合金 制备 新方法 | ||
本发明是关于用熔盐电解制备钕铁中间合金的新方法:这种钕铁合金适于制备钕铁硼永磁体。
制备高熔点金属和稀土合金有下列方法:
(1)二种金属对掺高温互溶法;(2)稀土化合物、一种金属和还原剂互混的热还原法;(3)利用不同高熔点金属作为可耗固体阴极,在其表面析出稀土金属合金化的电化学方法。
考察上述各方法,后一方法较前两种方法优越,它既不需要首先由化合物制备高纯的稀土金属,也不需要昂贵的还原剂和复杂的设备,它是一步法高温电化学合金化过程的制造方法(兼有电化学和热化学过程)。
日本特开昭49-34412介绍了利用Fe、Ni、Co、Cu、Ti、Mn作为可耗固体电极,在REF3-BaF2-LiF熔盐体系(RE表示稀土),采用铁坩埚,可电解制备上述金属同Y、Sm、Sc、Lu、Tm、Er、Ho、Tb、Gd和Nd等的合金,但只例举了Fe-Ce、Fe-Y的制备工艺条件,并没有说明制备了钕铁,更没有说明制备的工艺条件。RIbureauOfminesreportOfinvestigation7146中只说明制备Fe-Gd和Fe-Sm的工艺条件,同样没有介绍Nd-Fe生产工艺条件,他们所用的原料是纯钕氟化物和氧化物。
本发明利用含钕量不同的镨钕富集物作为电解原料,以可耗固体铁阴极在氟化物熔体中电解制备钕铁中间合金;不以稀土氧化物而是以镨钕碳酸盐或氧氯化物作为生产钕铁中间合金的原料。
本发明采用纯金属铁坩埚作钕铁中间合金的接受器。
本发明还利用廉价的混合稀土金属和钕铁低共晶合金分别作为液体阴极制备了钕铁中间合金。并且以混合稀土氟化物代替氟化钕作为溶剂,加入镨钕富集物电解制备钕铁中间合金。
利用氟化物熔盐(REF3·BaF2·LiF)电解制备混合稀土金属,单一稀土金属和稀土中间合金,常规的方法是将纯稀土氧化物加入熔盐中进行电解。但由于氧化物在氟化物中的溶解度低,在电解过程中沉渣较多,并有氟氧化物渣生成,造成金属凝聚不好,金属和盐不易分离,由于氟化物熔盐腐蚀性很强,因此金属接受器的选择一直是个比较大的问题。
本发明以固体铁棒作为可耗阴极,在Nd*F365-70%(Nd*指Nd、Pr富集物,组成见表1),BaF210-20%,LiF10-25%的体系中进行电解。电解温度选在950-1050℃之间。阴极电流密度要大,以便使铁阴极表面有较高的温度,前者有利于电化学反应;后者有利于钕铁合金化的热化学作用。本发明利用镨钕富集物的无水碳酸盐,替代其氧化物加入电解质中电解制备富钕铁中间合金。镨钕碳酸盐在此氟化物熔盐中的溶解度大,无沉渣,金属与熔盐易于分离,不出现阳极效应。例如利用纯金属铁棒作为可耗固体阴极,铁坩埚作金属接受器,电解质组成:Nd*F365%,BaF215%,LiF20%(共1.5公斤),自动加料器连续均匀加入碳酸镨钕(Nd2*(Co3)3),电流100安培,槽压8.0-9.0伏,温度1000℃,时间1.5小时,得钕铁合金180克,电流效率65%,收率90%,原料(镨钕富集物)中钕含量越高,电效越高。实验发现在氟化物熔盐中加入Nd2*(Co3)3,由于溶解度大,所以无论在槽底和接受金属坩埚内部都没有渣存在。在对比实验中,将富集镨钕的氧化物加入氟化物熔盐中,3小时后在槽底有渣,当出现阳极效应时,搅动沉渣此效应也不能消除,只是补加新料时才能消除;金属接受器中沉渣也多;在1.5公斤电解质中含渣达500克。而向氟化物熔体中加入镨钕的碳酸盐或氧氯化物,我们发现溶解得很快;溶解度较大,改善了电解质的性质,没有造渣现象,便于钕铁合金熔盐的分离,可以连续长周期地电解。再者碳酸稀土较氧化稀土制备工艺简便。本发明还用氧氯化物代替氧化物,其价格较氧化物更为便宜。电解质合适的组成范围为Nd*F365-70%,BaF210-20%,LiF10-25%。所得合金组成为Nd*75-85%,Fe15-25%(重量),提供磁性材料厂试用,磁能积达33MGOe。
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