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1)  aluminum circular cathode
圆形铝阴极<冶>
2)  cathode aluminum
阴极铝<冶>
3)  Cone cathode
圆锥形阴极
4)  cylindrical cathode
圆柱形阴极
5)  mercury-cathode
汞阴极<冶>
6)  molybdenum [英][mə'lɪbdənəm]  [美][mə'lɪbdənəm]
钼阴极(冶)
补充资料:铝电解阴极过程


铝电解阴极过程
cathode process in aluminium electrolysis

熔体中离子的传质过程在铝电解过程中,Na十离子是电流的主要迁移者,而在阴极上放电的是铝离子。这种离子是以AIF息一和AIF不的配位离子形式存在的。因此,在铝电解稳态的条件下,在靠近阴极铝液的电解质界面层内会建立起相应离子的浓度梯度和平衡(图2),爪 径{、、! 极距一占 图2在铝电解质扩散层内各种离子的浓度梯度 铝的溶解已电解析出的铝会以各种方式溶解到铝电解质熔体中。溶解于铝电解质中的铝到达阳极区后被阳极气体产物CO:重新氧化生成A12O3。这是铝电解电流效率降低的主要原因,也是阴极过程的主要副反应。 当把铝加到透明的冰晶石熔体中时,就会出现所谓“金属雾”,使熔体变得不透明。在加完铝的冰晶石熔体表面时常闪现点点的黄色火焰。点点黄色火焰冷凝后的试样呈灰色,而纯冰晶石熔体冷凝后的试样呈白色。这些现象说明,金属铝和冰晶石熔体发生了作用,作用的结果使铝遭受损失。一些研究者认为,金属铝溶解在冰晶石熔体中形成一种胶体分散系。铝溶解在冰晶石熔体中形成了真溶液,即铝以原子或低价离子的形式分散于冰晶石熔体中,使冰晶石熔体的凝固点下降。铝与高价铝离子A13+发生了生成低价铝离子的反应: ZAI+A13+不=已3AI+除此之外,还发生着置换钠的反应: AI十3NaF二二二二亡AIF3+3Na AI+Na3AIF‘二~=3Na十ZAIF3铝实际上是以不同方式溶解在冰晶石熔体中的,既与冰晶石熔体形成胶体分散系,又与冰晶石熔体构成真溶液即形成低价铝离子AI+,即形成一种混合溶液。IU dianiie yinii guoeheng铝电解阴极过程(eathode proeess in alu-minium eleetrolysis)在铝电解过程中,于阴极熔体铝与电解质熔体之间的界面上所发生的电化学反应、化学反应和传质过程所经过的程序。主要涉及阴极主反应、阴极超电位、钠离子的放电反应、熔体中离子的传质过程以及已电解析出的铝以各种形式重新进入电解质的溶解过程方面的内容。 阴极主反应含铝配位离子的放电还原反应: A13+(配位的)+3e一Al电解产物是熔体铝,含铝配位离子为铝氟配位离子AIF息一和AIF不等。 阴极超电位许多研究者测得铝电解时的阴极超电位符合塔菲尔(Tafel)曲线关系式。索恩斯塔德(Thonstad)和罗尔塞思(Rolseth)在使用工业电解质、在没有搅拌情况下测得的铝电解的塔菲尔曲线关系式: 甲=a+blgi式中的a和b被称为塔菲尔常数,a值从0.19到。.21,b值从0.23到0.25。
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