《鋁用炭陽(yáng)極技術(shù)》是2007年冶金工業(yè)出版社出版的圖書,作者是〔瑞士〕R&D炭素有限公司。
作者 | 〔瑞士〕R&D炭素有限公司 | 譯者 | 李慶義,賈魯寧,劉改云 |
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ISBN | 10位[7502443797]13位[9787502443795] | 定價(jià) | ¥46.00元 |
出版社 | 冶金工業(yè)出版社 | 出版時(shí)間 | 2007-9-1 |
對(duì)于大多數(shù)的讀者來說,選擇適當(dāng)?shù)暮妥钚碌淖x物是比較困難,也是比較耗時(shí)的。沒有一部完整的出版物或書籍介紹炭素材料。R&D炭素有限公司一直積極地活躍在炭素的研究領(lǐng)域。近幾年主要在陽(yáng)極、陽(yáng)極糊以及陰極方面發(fā)表了很多論文。主要的課題是關(guān)于在赫爾-埃魯爾電解槽中使用的陽(yáng)極原料、陽(yáng)極制造以及陽(yáng)極應(yīng)用。由此編著了該書,這本書中還包括了來自第三方的一些有關(guān)相似課題的重要論文。
世界鋁市場(chǎng)的發(fā)展前景
UlrichMannweiler(RDC內(nèi)部出版,1994)
石油焦的生產(chǎn):延遲焦化和煅燒
UlrichMannweiler(RDC內(nèi)部發(fā)行,1994)
煅燒參數(shù)對(duì)石油焦質(zhì)量的影響
WernerK.Fischer,RaymondCPerruchoud(《輕金屬》,1985,811-824)
鈉對(duì)煅后焦和陽(yáng)極反應(yīng)性的影響
RaymondC.Perruchoud,WernerKFischer(《輕金屬》,1991,581-584)
石油焦硫含量對(duì)炭陽(yáng)極鈉敏感性能的影響
Sheralyns.Hume,W.K.Fischer,RCPerruchoud
JamesB.Metson,R.TerryBaker(《輕金屬》,1993,535~542)
石油焦與氣體反應(yīng)性能的測(cè)定與研究
SheralynM.Hume,w.K.Fischer,RC.Perruchoud
BarryJ.Welch原版(《輕金屬》,1993,525-534)
骨料焦顆粒穩(wěn)定性和可磨性能的測(cè)定及對(duì)糊料的影響
RaymondC.Perruchoud,WernerK.Fischer原版(《輕金屬》,1992,695-700)
通過做陽(yáng)極中間試驗(yàn)評(píng)定石油焦特性
WernerK.Fischer,RaymondC.Perruchoud(RDC內(nèi)部出版,1992)
鋁用炭陽(yáng)極及其原料氣體反應(yīng)性的測(cè)定
S.M.Hume,RCPerruchoudandW.K.Fischer(1994年2月)
測(cè)定陽(yáng)極用煅后焦性能的試驗(yàn)方法
WernerK.Fischer,RaymondCPerruchoud(RDC內(nèi)部出版,1993)
陽(yáng)極用粘結(jié)劑煤瀝青的新趨勢(shì)
NigelRTurner
煤瀝青性能的測(cè)定方法
RaymondCPerruchoud(RDC內(nèi)部出版,1992)
通過中間試驗(yàn)選擇瀝青用量
WemerK.Fischer,RaymondCPerruchoud(RDC內(nèi)部出版,1992)
粉子粒度對(duì)粘結(jié)基質(zhì)和陽(yáng)極性能影響的實(shí)驗(yàn)室評(píng)定
MarkA.Smith,RC。Perruchoud,W-KFischer
BarryJ.Welch(《輕金屬》,1991,651-656)
瀝青中的鈉含量與殘極中的鈉含量對(duì)陽(yáng)極粘結(jié)基質(zhì)的影響
MarkA.Smith,RC.Perruchoud,W.KFischer
BarryJ.Welch原版(《輕金屬》,1991,593-596)
運(yùn)用簡(jiǎn)單的焦結(jié)性實(shí)驗(yàn)研究瀝青對(duì)焦子的浸潤(rùn)性
WernerK.Fischer,RaymondCPerruchoud(RDC內(nèi)部出版,1993)
采用塑性形變記錄儀測(cè)定實(shí)驗(yàn)室粘結(jié)基質(zhì)扭矩的實(shí)踐應(yīng)用
WernerK.Fischer,RaymondC.Perruchoud(RDC內(nèi)部出版,1993)
陽(yáng)極殘極性能的測(cè)定方法
UlrichMannweiler,RaymondCPerruchoud(RDC內(nèi)部出版,1994)
現(xiàn)代陽(yáng)極炭塊生產(chǎn)基礎(chǔ)之一--概述
UlrichMannweiler(RDC內(nèi)部出版,1994)
現(xiàn)代陽(yáng)極生產(chǎn)基礎(chǔ)之二--新技術(shù)
UlrichMannweiler,F(xiàn)elixKeller(內(nèi)部出版,1994年2月)
現(xiàn)代陽(yáng)極生產(chǎn)基礎(chǔ)之三--決策層須知
FelixKeller,UlrichMannweiler,EgonKnall(ARABAL1993,Cairo,Egypt)
原料變化時(shí)的快速中試技術(shù)--動(dòng)態(tài)優(yōu)化技術(shù)
UrsBUhler,RaymondPerruchoud(《輕金屬》,1995)
瑞士RDC公司新型焙燒爐技術(shù)焙燒高質(zhì)量的陽(yáng)極
REngelsmann,AluchemieRotterdam,P.Sornmer,ALESAAlusuisse-Engineering
Ziirich原版(Int.Symposium,Edmonton1992)
燃重油焙燒爐的生產(chǎn)控制
UlrichMannweiler,StefanOderbolz,PeterSulzberger(《輕金屬》,1991)
改變焙燒參數(shù)對(duì)提高陽(yáng)極質(zhì)量的影響
PeterSulzberger,Comalco(BellBay)Ltd.
(選自第4屆澳大利亞鋁工業(yè)技術(shù)研討會(huì)論文,1992。年10月)
焙燒參數(shù)和陽(yáng)極質(zhì)量
W.K.Fischer,F(xiàn).Keller,RC.Perruehoud,S.Oderbolz(《輕金屬》,1993,683--694)
陽(yáng)極生產(chǎn)企業(yè)的工人衛(wèi)生保健及環(huán)境保護(hù)
F.Keller,REngelsman,A.A.Kooijman,Dr.W.Schmidt-Hatting
(1989年在《輕金屬》雜志發(fā)表,1994年修改)
陽(yáng)極生產(chǎn)廠的廢料和污染物處理調(diào)查
FelixKeller(《輕金屬》,1994,599-608)
附錄一 陽(yáng)極生產(chǎn)過程中廢料組成的典型分析
低電流密度對(duì)陽(yáng)極性能的影響
SheralynMHume,MarkRUtley,BarryJ.Welch
化學(xué)和材料工程部,新西蘭,奧克蘭大學(xué)
RaymondCPerruchoudR&DCarbonLtd.(CH-3960Sierre,瑞士)
陽(yáng)極的熱沖擊性--一個(gè)已經(jīng)解決的問題
MarkusW.Meier,WernerK.Fischer,RaymondCPerruchoud
原版(《輕金屬》,1994,685-694)
陽(yáng)極的凈炭耗與電解槽設(shè)計(jì)、電解槽操作參數(shù)及陽(yáng)極性能之間的相互關(guān)系
WernerK.Fischer,F(xiàn)elixKeller,RaymondCPerruchoud(《輕金屬》,1991)
陽(yáng)極的質(zhì)量指數(shù)
FelixKeller
殘極性能與焙燒陽(yáng)極質(zhì)量之間的相互關(guān)系
WernerK.Fischer,RaymondC.Perruchoud原版(《輕金屬》,1991,721-724)
使用經(jīng)驗(yàn)公式來預(yù)測(cè)陽(yáng)極的凈炭耗
ZenodeMori(《輕金屬》,1993)
陽(yáng)極的使用性能:石油焦性能和鋁生產(chǎn)成本之間的關(guān)系
FelixKeller,UlrichMannweiler,RaymondCPerruchoud(內(nèi)部出版,1994)
《鋁用炭陽(yáng)極技術(shù)》由冶金工業(yè)出版社出版發(fā)行,該書主要的內(nèi)容是關(guān)于在赫爾-埃魯爾電解槽中使用的陽(yáng)極原料、陽(yáng)極制造以及陽(yáng)極應(yīng)用。這本書中還包括了來自第三方的一些有關(guān)相似課題的重要論文。
1、電位足夠負(fù),但不宜太負(fù),以免陰極區(qū)產(chǎn)生析氫反應(yīng);2、陽(yáng)極的極化率要小,電位極電流輸出要穩(wěn)定;3、陽(yáng)極材料的電容量要大;4、必須有高的電流效率;5、溶解均勻。容易脫落;6、材料價(jià)格低廉,來源充分。7...
犧牲陽(yáng)極和輔助陽(yáng)極的關(guān)系
兩種電極都是為了保護(hù)陰極金屬。犧牲陽(yáng)極所采用的金屬,比被保護(hù)的陰極金屬更活潑,自身發(fā)生反應(yīng),根據(jù)原電池反應(yīng)原理,較活潑的金屬電極,也就是陽(yáng)極的金屬被氧化,損失。輔助陽(yáng)極所采用的是惰性材料,比如石墨、鉑...
鋅帶犧牲陽(yáng)極請(qǐng)問有什么優(yōu)勢(shì)?。亢?鋁合金犧牲陽(yáng)極相比?
和塊狀陽(yáng)極比,帶狀陽(yáng)極可以在一些小空間布置,如穿過鐵路或公路的套管內(nèi)。
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河南匯龍合金材料有限公司 劉珍 陰極保護(hù)原理 對(duì)被保護(hù)金屬施加負(fù)電流, 通過陰極極化使其電極電位負(fù)移至 金屬的平穩(wěn)電位, 從而抑阻金屬腐蝕的保護(hù)方法稱為陰極保護(hù)。 陰極保護(hù)是一種控制金屬電化學(xué)腐蝕的保護(hù)方法。 在陰極保 護(hù)系統(tǒng)構(gòu)成的電池中, 氧化反應(yīng)集中發(fā)生在陽(yáng)極上, 從而抑阻了 作為陰極的被保護(hù)金屬上的腐蝕。 陰極保護(hù)是一種基于電化學(xué)腐 蝕原理而發(fā)展的一種電化學(xué)保護(hù)技術(shù)。 可從電極反應(yīng)、 極化曲線 和極化圖以及電位 -pH 圖等諸方面理解陰極保護(hù)原理。 電極反應(yīng)方面 任意兩種金屬 /合金的組合,都可構(gòu)成電化學(xué)電池;低電位 者為電池的陽(yáng)極,主要發(fā)生氧化反應(yīng);高電位者為陰極,主要發(fā) 生還原反應(yīng)。 由于陽(yáng)極和陰極之間存在著電位差, 外部電連接的 陽(yáng)極和陰極之間將有電流流過電池, 從而加速了陽(yáng)極的腐蝕, 同 時(shí)抑阻陰極的腐蝕,使陰極金屬獲得陰極保護(hù)。 極化曲線和極化圖方面 根據(jù)混合電位理論, 金
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鋁用炭素材料主要包括鋁電解生產(chǎn)所必需的陽(yáng)極炭塊、陰極炭塊及陰極糊料等,是炭素材料中生產(chǎn)量和消耗量最大的一種炭素制品,是鋁電解產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一個(gè)組成部分。我國(guó)鋁電解工業(yè)的迅速發(fā)展,有力地推動(dòng)了鋁用炭素工業(yè)的發(fā)展和生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。我國(guó)現(xiàn)有鋁用炭素生產(chǎn)企業(yè)一百多家,每年總產(chǎn)量超過一千萬(wàn)噸,與鋁用炭素工業(yè)相關(guān)聯(lián)的從業(yè)人員超過十萬(wàn)人。
目前,有關(guān)鋁用炭素生產(chǎn)的專業(yè)類書籍較少,尤其是面向基層技術(shù)和管理人員學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)理論書籍更是缺乏?本書面向基層技術(shù)和管理人員,理論與實(shí)踐相結(jié)合,介紹了鋁用陽(yáng)極炭塊、陰極制品的基本理論及生產(chǎn)技術(shù)、主要設(shè)備的工作原理和工藝操作的基本知識(shí),對(duì)提高操作人員的專業(yè)理論水平具有較好的指導(dǎo)作用。
1 緒論
1.1 碳
1.1.1 碳的形成
1.1.2 碳的發(fā)現(xiàn)簡(jiǎn)史
1.1.3 碳元素的基本性質(zhì)
1.1.4 碳的存在形式與用途
1.2 炭素材料
1.2.1 炭和碳的區(qū)別與使用
1.2.2 炭素材料的定義與分類
1.2.3 典型炭素材料的性質(zhì)與用途
1.3 鋁用炭素材料
1.3.1 鋁用炭素材料的分類
1.3.2 鋁電解用炭素陽(yáng)極
1.3.3 鋁電解用炭素陰極
1.4 鋁電解用炭素材料在煉鋁生產(chǎn)中的消耗
1.4.1 鋁電解用炭素陽(yáng)極消耗
1.4.2 鋁電解用陰極的消耗
1.5 鍋電解用炭素廠的建設(shè)與設(shè)計(jì)原則
2 鋁電解用炭素制品的原料及物理化學(xué)性能
2.1 概述
2.2 鋁電解用炭素制品的原料和輔助原料
2.2.1 石油焦
2.2.2 瀝青焦
2.2.3 煤瀝青
2.2.4 冶金焦
2.2.5 電煅煤
2.2.6 無煙煤
2.2.7 天然石墨
2.2.8 炭黑
2.2.9 石墨碎
2.2.1 0 煤焦油
2.2.1 1 蒽油
2.2.1 2人造樹脂
2.3 鋁電解用炭素制品的物理化學(xué)性能
2.3.1 物理性能
2.3.2 化學(xué)性質(zhì)
3 鋁電解用預(yù)焙炭陽(yáng)極制造技術(shù)與工藝
3.1 概述
3.1.1 鋁電解用預(yù)焙炭陽(yáng)極生產(chǎn)工藝流程
3.1.2 鋁電解用炭陽(yáng)極生產(chǎn)物料平衡
3.2 原料的配料與預(yù)破碎
3.2.1 原料的儲(chǔ)備
3.2.2 原料的配料與預(yù)破碎
3.3 石油焦的煅燒
3.3.1 煅燒的目的
3.3.2 煅燒過程中的物理化學(xué)變化
3.3.3 煅燒工藝技術(shù)與設(shè)備
3.4 瀝青熔化
3.4.1 連續(xù)快速瀝青熔化工藝流程
3.4.2 熔化槽熔化瀝青
3.4.3 黏結(jié)劑--瀝青的選擇
3.5 破碎和篩分
3.5.1 破碎和篩分工藝流程
3.5.2 破碎與破碎設(shè)備
3.5.3 制粉與制粉設(shè)備
3.5.4 篩分與篩分設(shè)備
3.5.5 中碎篩分系統(tǒng)的產(chǎn)量與控制
3.6 配料
3.6.1 配料方的編制與配料操作
3.6.2 骨粒度組成的選擇
3.6.3 生產(chǎn)返回料的配料
3.6.4 瀝青配料
3.6.5 配料用設(shè)備與操作
3.7 混捏
3.7.1 混捏的目的與原理
3.7.2 混捏方法與設(shè)備
3.7.3 混捏工藝技術(shù)與影響混捏質(zhì)量因素
3.8 成型工藝與設(shè)備
3.8.1 成型的目的與方法
3.8.2 振動(dòng)成型設(shè)備與工藝
3.8.3 擠壓成型設(shè)備與工藝
3.9 焙燒工藝技術(shù)
3.9.1 焙燒的工藝過程與目的
3.9.2 焙燒原理及過程
3.9.3 生陽(yáng)極炭塊在焙燒過程中的物理化學(xué)性能的變化
3.9.4 焙燒設(shè)備與工藝技術(shù)
3.9.5 影響陽(yáng)極焙燒質(zhì)量的因素
3.9.6 焙燒用填充料
3.9.7 焙燒陽(yáng)極產(chǎn)生廢品的原因分析
3.9.8 焙燒工序的節(jié)能與煙氣凈化
4 鋁電解用陰極制造技術(shù)與工藝
4.1 概述
4.1.1 鋁電解用炭素陰極材料發(fā)展簡(jiǎn)史及其作用
4.1.2 我國(guó)鋁用陰極制品生產(chǎn)基本現(xiàn)狀
4.2 鋁電解用陰極材料的分類與評(píng)價(jià)
4.3 鋁電解用炭素陰極生產(chǎn)用原料及工藝流程
4.3.1 鋁電解用炭素陰極生產(chǎn)用原料
4.3.2 鋁電解用炭素陰極生產(chǎn)工藝流程
4.4 原料煅燒
4.4.1 無煙煤煅燒的目的和方法
4.4.2 煅燒無煙煤過程中的物理化學(xué)變化
4.4.3 電煅燒爐(electric cakiner)
4.5 原料的破碎、篩分、配料、混捏
4.6 陰極成型工藝與設(shè)備
4.6.1 擠壓成型設(shè)備與工藝
4.6.2 模壓成型設(shè)備與工藝
4.6.3 振動(dòng)成型設(shè)備與工藝
4.7 炭陰極焙燒與浸漬
4.7.1 焙燒
4.7.2 浸漬
4.8 石墨化
4.8.1 石墨化的目的
4.8.2 石墨化的基礎(chǔ)理論
4.8.3 石墨化陰極生產(chǎn)工藝的發(fā)展
4.8.4 石墨化陰極生產(chǎn)的設(shè)備及工藝技術(shù)
4.9 鋁電解用陰極塊的加工
4.9.1 我國(guó)現(xiàn)行不同陰極塊加工精度要求
4.9.2 我國(guó)現(xiàn)行陰極塊加工技術(shù)
4.1 0 炭素陰極生產(chǎn)的環(huán)境保護(hù)
4.1 0.1 陰極生產(chǎn)中主要的污染源和污染物
4.1 0.2 炭素陰極廠設(shè)計(jì)采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
4.1 0.3 環(huán)境保護(hù)措施
5 生產(chǎn)技術(shù)管理與檢測(cè)技術(shù)
5.1 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的計(jì)算方法
5.1.1 主要技術(shù)及消耗指標(biāo)
5.1.2 質(zhì)量指標(biāo)
5.2 原材料及產(chǎn)品的取樣技術(shù)規(guī)范
5.2.1 原煤、焦炭、無煙煤、石油焦、瀝青焦、煤瀝青、人造石墨、重油、煤焦油
5.2.2 鋁用炭素材料取樣方法(YS/T 62-2005)
5.3 鋁用炭素分析方法標(biāo)準(zhǔn)
5.3.1 鋁用炭素原料分析方法
5.3.2 鋁用炭素制品的分析方法
5.4 國(guó)際鋁用炭素原料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及IS0標(biāo)準(zhǔn)總匯
6 鋁電解用陽(yáng)極和陰極生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)展及行業(yè)可持續(xù)發(fā)展
6.1 鋁電解用陽(yáng)極和陰極生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)展
6.1.1 惰性陽(yáng)極的研究問題
6.1.2 新型陽(yáng)極的開發(fā)與應(yīng)用
6.1.3 石墨化陰極和高石墨質(zhì)陰極及其應(yīng)用
6.1.4 異型陰極炭塊的開發(fā)與應(yīng)用
6.1.5 復(fù)合陰極材料的開發(fā)與應(yīng)用
6.1.6 新型側(cè)部材料的開發(fā)與應(yīng)用
6.1.7 新型加工設(shè)備的開發(fā)與應(yīng)用
6.1.8 資源綜合利用新技術(shù)
6.2 鋁電解用炭素材料行業(yè)存在的主要問題
6.2.1 資源問題
6.2.2 生產(chǎn)能耗問題
6.2.3 產(chǎn)品質(zhì)量問題
6.2.4 工藝與裝備水平問題
6.2.5 環(huán)保問題
6.2.6 資源綜合利用問題
6.3 鋁電解用炭素材料行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展
6.3.1 原料資源的發(fā)展與解決
6.3.2 大力推廣節(jié)能技術(shù)的應(yīng)用并不斷開發(fā)新技術(shù)
6.3.3 工藝技術(shù)與裝備的改進(jìn)技術(shù)
6.3.4 推廣應(yīng)用成熟環(huán)保技術(shù)和開發(fā)新的環(huán)保技術(shù)
參考文獻(xiàn) 2100433B
第1章 鋁用炭素概述
1.1 自然界中的碳
1.2 炭素工業(yè)的發(fā)展史
1.3 自然界碳的存在形式
1.4 鋁用炭素材料的物理化學(xué)性質(zhì)
1.5 鋁用炭素材料生產(chǎn)的工藝流程
1.6 世界鋁用炭素工業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)概況
第2章 鋁用炭素生產(chǎn)的原料及燃料
2.1 石油焦
2.2 瀝青焦
2.3 無煙煤
2.4 煤瀝青
2.5 炭素制品其他原料和輔助材料
2.6 炭素原料的貯存
2.7 燃料燃燒