СПОСОБ ЗАЩИТЫ АНОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ОТ ОКИСЛЕНИЯ Российский патент 2000 года по МПК C25C3/12 C25C7/02 

Описание патента на изобретение RU2155826C2

Изобретение относится к металлургии цветных металлов, в частности к получению алюминия электролизом из расплавов, и может быть использовано на алюминиевых и электродных заводах при производстве обожженных анодов.

Известен способ изготовления обожженных электродов из электродной массы, в которую введена борная кислота от 0.2 до 0.5 вес.% (патент Италии N 576151, 1957. Способ предохранения угольных анодов алюминиевых электролизеров).

Недостаток такого способа изготовления угольных электродов заключается в том, что в процессе электролиза в металл переходит большое количество бора, а это не позволяет получать металл марки А85 и А8.

Наиболее близким к изобретению по технической сущности является способ защиты анодов алюминиевого электролизера от окисления, включающий нанесение защитного покрытия на необожженные аноды и последующий их обжиг (заявка ЕР 0103130, 1984. Способ получения углеродистых блоков в туннельной печи).

Недостатком известного способа является то, что сформированное покрытие находится на внешней поверхности анода и может быть легко механически повреждено во время транспортировки анода и его установки в ячейку электролизера.

Техническим результатом изобретения является повышение устойчивости анодов к окислению за счет увеличения стойкости к окислению углеграфитового материала, находящегося в поверхностном слое изделия.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе защиты анодов алюминиевого электролизера от окисления, включающем нанесение защитного покрытия на необожженные аноды и последующий их обжиг, новым является то, что в состав покрытия входит ингибитор окисления углеграфитового материала, содержащий борную кислоту и/или окись бора, и/или соли борной кислоты, при этом обжиг ведут с проникновением в поры поверхностного слоя анода паров окиси бора и/или солей борной кислоты и оседании их на стенках пор.

Способ реализуется следующим образом. На необожженные аноды (зеленые) наносится покрытие, содержащее борную кислоту и (или) окись бора и (или) соли борной кислоты. Затем зеленые аноды загружаются в обжиговую печь, пересыпаются засыпкой и приводится обжиг изделий.

Во время обжига изделий при повышении температуры до 900 - 950oC из покрытия удаляются летучие компоненты, разлагается борная кислота до окиси бора. При дальнейшем повышении температуры до 1100 - 1200oC и выше пары окиси бора и (или) солей борной кислоты проникают в изделие по образовавшимся в нем порам и оседают на стенках пор. Сформировавшаяся пленка из окиси бора и /или солей борной кислоты предохраняет углеграфитовый материал от окисления.

Проведенные эксперименты подтвердили способность окиси бора проникать в углеграфитовый материал и защитить его от окисления.

Было высверлено из зеленого анода два цилиндра диаметром 50 мм и длиной 350 мм. Один цилиндр покрыли тонким слоем смеси, состоящей из борной кислоты, воды и разваренного крахмала. Затем оба цилиндра поместили в промышленную печь вместе с зелеными анодами и обжигали по обычной схеме. После обжига на токарном станке их обточили до диаметра 36 мм.

Полученные изделия отличались друг от друга. Одно имело черный цвет с сероватым оттенком и звонкий металлический звук, а другое было черного цвета с глухим звуком. Данное отличие подтверждает присутствие в одном образце окиси бора.

Затем от каждого изделия было отпилено по три образца длиной 40 мм, которые исследовали на окисляемость и осыпаемость по методике, изложенной в ТУ 48-5-148-78, при разных условиях проведения анализа. Данные исследований приведены в таблице.

Как видно из таблицы, у образцов с окисью бора скорость окисления меньше, чем у стандартных при температуре до 800-850oC, что говорит о наличии защитных свойств у окиси бора, находящейся в образце. При более высоких температурах (выше 800-850oC) ингибиторы окисления не влияют на скорость окисления углерода, так как она идет в диффузионном режиме.

Похожие патенты RU2155826C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ ЗАЩИТЫ УГЛЕГРАФИТОВОЙ ПОДИНЫ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2016
  • Бажин Владимир Юрьевич
  • Саитов Антон Викторович
  • Фещенко Роман Юрьевич
RU2626128C1
СПОСОБ ЭЛЕКТРОЛИЗА КРИОЛИТОГЛИНОЗЕМНЫХ РАСПЛАВОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТВЕРДЫХ КАТОДОВ 2019
  • Горланов Евгений Сергеевич
RU2716569C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ СОСТАВНОГО ЭЛЕМЕНТА НА ОСНОВЕ УГЛЕРОДА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СПЕЧЕННЫЙ АНОД, ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ЯЧЕЙКА 1994
  • Фаусто Манганьелло[It]
  • Жан-Жак Дюрюз[Ch]
  • Витторио Белло[It]
RU2111287C1
СПОСОБ ЗАЩИТЫ УГЛЕРОДНОЙ ФУТЕРОВКИ 2013
  • Бажин Владимир Юрьевич
  • Фещенко Роман Юрьевич
  • Сизяков Виктор Михайлович
  • Патрин Роман Константинович
  • Саитов Антон Викторович
RU2522928C1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ 2009
  • Голоунин Александр Васильевич
  • Симаков Дмитрий Александрович
  • Гусев Александр Олегович
RU2418888C2
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДНОЙ МАССЫ ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ 1994
  • Деревягин В.Н.
RU2073749C1
СПОСОБ ОБЖИГА И ПУСКА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА (ВАРИАНТЫ) 1996
  • Маленьких А.Н.
  • Горбунов В.А.
  • Панин А.П.
  • Пригожих Б.И.
RU2106434C1
АНОДНАЯ МАССА ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБЖИГАЮЩЕГОСЯ АНОДА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2009
  • Лубинский Игорь Васильевич
  • Дошлов Олег Иванович
  • Лубинский Максим Игоревич
  • Лебедева Ирина Павловна
  • Лазарев Денис Геннадьевич
  • Дошлов Иван Олегович
  • Вершилло Евгений Александрович
  • Рыжов Максим Николаевич
  • Осипов Денис Игоревич
  • Николай Анатольевич
RU2397276C1
ИНГИБИТОР ДЛЯ АНОДНОЙ МАССЫ САМООБЖИГАЮЩЕГОСЯ АНОДА АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА 2009
  • Лубинский Игорь Васильевич
  • Дошлов Олег Иванович
  • Лубинский Максим Игоревич
  • Чижик Константин Иванович
  • Лебедева Ирина Павловна
  • Лазарев Денис Геннадьевич
  • Дошлов Иван Олегович
  • Щербаков Борис Викторович
  • Вершилло Евгений Александрович
  • Синьшинов Павел Алексеевич
RU2415972C2
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ОБОЖЖЕННЫХ АНОДНЫХ БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ 2023
  • Пузанов Илья Иванович
  • Завадяк Андрей Васильевич
  • Огорельцева Нина Валерьевна
  • Нагибин Геннадий Ефимович
  • Фёдорова Елена Николаевна
  • Демьянов Алексей Сергеевич
RU2808308C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 155 826 C2

Реферат патента 2000 года СПОСОБ ЗАЩИТЫ АНОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЛИЗЕРА ОТ ОКИСЛЕНИЯ

На необожженные аноды наносится покрытие, в состав которого входит окись бора, и/или борная кислота, и/или соли борной кислоты, и ведут обжиг с проникновением в поры поверхностного слоя анода паров окиси бора и/или солей борной кислоты и оседанием их на стенках пор. Это приводит к повышению устойчивости анодов к окислению. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 155 826 C2

Способ защиты анодов алюминиевого электролизера от окисления, включающий нанесение защитного покрытия на необожженные аноды и последующий их обжиг, отличающийся тем, что в состав покрытия входит ингибитор окисления углеграфитового материала, содержащий борную кислоту, и/или окись бора, и/или соли борной кислоты, при этом обжиг ведут с проникновением в поры поверхностного слоя анода паров окиси бора и/или солей борной кислоты и оседанием их на стенках пор.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2000 года RU2155826C2

Станок для шлифования и полирования асферических поверхностей 1954
  • Арефьев А.В.
  • Владимиров В.И.
SU103130A1
Способ монтажа подины алюминиевого электролизера 1992
  • Маленьких Анатолий Николаевич
  • Горбунов Владимир Анатольевич
  • Лисай Виталий Эдуардович
  • Зверев Юрий Александрович
  • Тепляков Федор Константинович
  • Панин Александр Петрович
SU1836497A3
1972
SU417529A1
Способ изготовления электродов алюминиевых электролизеров 1980
  • Бердников Юрий Иванович
  • Рыжов Владимир Александрович
  • Никишев Александр Алексеевич
  • Киселев Вадим Степанович
SU933808A1
Способ производства обожженного анода для алюминиевого электролизера 1977
  • Ведерников Герман Федорович
  • Потоков Валерий Васильевич
  • Братушенкова Ольга Викторовна
  • Сумской Иван Лаврентьевич
  • Филина Зинаида Михайловна
  • Приезжая Лидия Александровна
SU767238A1
Чирпированный микроструктурный волновод и способ его изготовления 2015
  • Скибина Юлия Сергеевна
  • Гюнтер Штейнмаер
RU2606796C1

RU 2 155 826 C2

Авторы

Королев В.И.

Даты

2000-09-10Публикация

1997-12-16Подача