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【24h】

溶融塩化カルシウム中でのCaO電解を利用した酸化物の還元

机译:在熔融氯化钙中使用CaO电解还原氧化物

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摘要

周期律表でFeより左側に位置する金属元素群は鉱石として酸化物で算出することが多い。これらの金属元素(たとえばチタン)は一般に酸素との親和力がFeより強く、さらにこれら金属への酸素溶解度が大きい。従って、これらの高純度金属を酸化物から直接かつ純度よく得るためには酸素を強力な還元力で引きはがし、さらに金属中に溶解する酸素を除去(脱酸)する必要があり、概して製造コストは高くなる。現在工業生産されているこれら活性金属、特にその粉末は、直接還元ではなく塩化物などを経由した数段の還元工程と脱酸工程、粉末化工程を経て生産されるので、多量の熱エネルギー不要の感じがします。多くの設備投資と管理、人件費などを要し、結果として極めて高価な粉末となっている。
机译:元素周期表中位于Fe左侧的金属元素组通常以氧化物作为矿石来计算。这些金属元素(例如,钛)通常对氧气比Fe具有更强的亲和力,并且在这些金属中具有高的氧溶解度。因此,为了直接从氧化物中以高纯度获得这些高纯度金属,必须以强还原力剥离氧并进一步去除(脱氧)溶解在金属中的氧,这通常是制造成本。会更高。这些目前在工业上生产的活性金属,尤其是其粉末,不是通过直接还原而是通过还原,脱氧和通过氯化物等进行粉碎的多个阶段来制备的,因此不需要大量的热能。我感觉像。它需要大量的资本投资,管理,人工成本等,导致粉末非常昂贵。

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