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氟化物介质熔盐电解制备Ni-Yb合金及其表征 被引量:5
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作者 王旭 廖春发 +1 位作者 王瑞祥 孙强超 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期750-753,共4页
采用LiF-CaF_2介质和Yb_2O_3原料的氟盐-氧化物体系电解制得了Ni-Yb合金。通过循环伏安法分析了Yb(Ⅲ)离子的电化学行为,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)表征并分析了电解产物的成分及物相组成。结果表明,在LiF... 采用LiF-CaF_2介质和Yb_2O_3原料的氟盐-氧化物体系电解制得了Ni-Yb合金。通过循环伏安法分析了Yb(Ⅲ)离子的电化学行为,利用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)表征并分析了电解产物的成分及物相组成。结果表明,在LiF-CaF_2(n(LiF)∶n(CaF_2)=77∶23)的体系中,温度为1 523 K,槽电压4.0 V,以金属Ni为自耗阴极,经3 h电解能成功制备出Ni-Yb合金。Yb(Ⅲ)离子的还原分两步进行,首先Yb(Ⅲ)得到一个电子,被还原为Yb(Ⅱ)离子,随后Yb(Ⅱ)离子在Ni阴极表面继续被还原为Yb并被合金化,最终形成基本组成相为Ni、Ni_5Yb、Ni_(17)Yb_2的合金。充分说明在活性较高的Ni电极表面能够通过去极化作用使Yb(Ⅱ)离子还原电位右移,突破了变价稀土元素Yb(Ⅱ)离子无法在氟盐介质中的惰性电极表面被还原为Yb的限制。 展开更多
关键词 熔盐电解 ni-yb合金 LiF-CaF2介质 自耗阴极 循环伏安
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LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)熔盐及Ni-Yb合金粘度性质研究
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作者 蔡伯清 廖春发 +1 位作者 王旭 石忠宁 《中国稀土学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第5期942-948,I0003,共8页
在熔盐电解制备Ni-Yb合金过程中,掌握LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)熔融盐体系的粘度性质是优化系统和结构解析的关键之一。本文采用等温饱和法确定Yb_(2)O_(3)溶解度,利用旋转法测定温度1173~1473 K范围内LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)体系粘度... 在熔盐电解制备Ni-Yb合金过程中,掌握LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)熔融盐体系的粘度性质是优化系统和结构解析的关键之一。本文采用等温饱和法确定Yb_(2)O_(3)溶解度,利用旋转法测定温度1173~1473 K范围内LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)体系粘度并分析其变化规律,确定其计算模型,通过优化的数学模型估算Ni-Yb合金的粘度值,并确定与LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)体系匹配性;结果表明:1173~1473 K范围内Yb_(2)O_(3)在LiF-YbF_(3)中的溶解度约为2.5%~3.05%;随温度升高,LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)体系的粘度非线性降低;随Yb_(2)O_(3)的浓度提高,LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)体系的粘度非线性升高;不同配比的熔融Yb-Ni合金粘度均小于LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)熔盐体系的平均粘度(2.2 m Pa·s);当Yb含量为80%或0~10%(摩尔分数)范围内的Yb-Ni合金的粘度值较低,液态合金容易与LiF-YbF_(3)-Yb_(2)O_(3)熔盐分离。 展开更多
关键词 熔盐 ni-yb合金 粘度 等温饱和法 旋转法
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LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)熔盐及Ni-Yb合金表面张力研究
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作者 张永健 蔡伯清 +2 位作者 王旭 王瑞祥 石忠宁 《有色金属科学与工程》 CAS 北大核心 2023年第6期802-807,共6页
LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)熔盐体系的表面张力是优化电解制备Ni-Yb合金的关键物理化学性质之一。本文采用拉筒法测定在1173~1523 K温度范围内LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)体系的表面张力,并分析其变化规律,估算Ni-Yb合金的表面张力值。结果表... LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)熔盐体系的表面张力是优化电解制备Ni-Yb合金的关键物理化学性质之一。本文采用拉筒法测定在1173~1523 K温度范围内LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)体系的表面张力,并分析其变化规律,估算Ni-Yb合金的表面张力值。结果表明:在1173~1573 K范围内,随着温度的升高,LiF-CaF_(2)体系的表面张力呈线性降低;LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)体系表面张力随着温度的升高而降低;而随着Yb_(2)O_(3)浓度的增加,在1%~4%(质量分数)范围内,LiF-CaF_(2)-Yb_(2)O_(3)体系的表面张力先增大后减小,在Yb_(2)O_(3)约为1%时达到最高值;不同配比的熔融Yb-Ni合金表面张力随温度变化较小;当Yb含量为0~10%(摩尔分数)时,Ni-Yb合金的表面张力值较高,液态Ni-Yb合金易与LiF-YbF3-Yb_(2)O_(3)熔盐分离。 展开更多
关键词 熔盐 ni-yb合金 电解 表面张力 拉筒法
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