Cтраница 2
![]() |
Анодные поляризационные кривые ( t 960 С. КО 2 67. электролит насыщен глиноземом. точки а и д2 - после анодного. [16] |
С ростом плотности тока и падением концентрации глинозема доля диффузионной составляющей перенапряжения возрастает. Таким образом, переход от разряда кислородсодержащих ионов к совместному их разряду с фторсодержащими ионами следует объяснять диффузионным перенапряжением, а критическая плотность тока является предельной плотностью тока диффузии. В этом убеждают данные о повышении критической плотности тока при вращении и качаниях анода, которые снимают транспортные затруднения. [17]
Для ликвидации анодного эффекта необходимо повысить концентрацию глинозема в электролите, для чего электролитная корка взламывается на длине до 1 - 1 5 м и в пробитое отверстие вводится деревянная жердь. Образующиеся при этом газы вызывают барботаж электролита, и вспышка гаснет. При тусклой или средней вспышке анод поднимают до возникновения ясной вспышки и только потом ее гасят. [18]
Бокситы образуются в болотно-озерных условиях в результате концентрации глинозема растениями. [19]
![]() |
Изотермы плотности расплавов KCI - NaCl - ( а и Nap - A1F3 - А12О3 ( б. [20] |
Снижение плотности расплава происходит по мере увеличения в системе концентрации глинозема. [21]
Тенденция к частичному распаду твердых растворов, усиливающаяся с повышением концентрации глинозема, может объясняться ослаблением сил химической связи катион-кислород с уменьшением содержания в них кремнезема, и при достижении его концентрации в 47.7 вес. [22]
Диаграмма имеет простой эвтектический характер с температурой эвтектики 961 С и концентрацией глинозема 19 7 % ( мол. При равновесной кристаллизации в доэвтектической области первично кристаллизуются зерна криолита кубической модификации, затем по границам зерен - эвтектическая смесь криолита и а-глинозема, а в заэвтектической - а-глинозем. [23]
Технологические параметры каждого устройства - междуполюсное расстояние ( МПР), температура электролита, концентрация глинозема в электролите и криолитовое отношение, уровни металла и электролита в шахте ванны, частота возникновения анодных эффектов - решающим образом влияют на выход по току и, следовательно, на производительность электролизера и расход электроэнергии. Поэтому рассмотрим подробнее влияние основных технологических параметров на показатели работы ванны и оценим возможность использования их для автоматизации работы электролизера. [24]
Величина перенапряжения зависит от температуры и состава электролита, плотности тока на аноде и концентрации глинозема в электролите. [25]
Из этого соотношения видно, что понижение активности ионов кислорода, связанное с уменьшением концентрации растворенного глинозема, приводит к сдвигу потенциала анода в положительную сторону. [26]
Снижение электропроводности криолитоглиноземных расплавов под влиянием глинозема связано с возрастанием вязкости этих расплавов при повышении концентрации глинозема. Последнее же, как мы указали выше ( § 12), происходит за счет появления в расплаве объемистых ионов А1О2 - и А1О, количество которых должно возрастать с увеличением содержания в расплаве глинозема. [27]
Концентрация глинозема в электролите и его состав, который оценивается значением КО, не остаются постоянными во времени - концентрация глинозема максимальна после обработки ванны и минимальна перед наступлением анодного эффекта. Состав же электролита, т.е. его КО ( которое определяют кристаллооптическим методом не реже 1 - 2 раз в неделю), также не постоянен во времени. При пуске электролизера это происходит за счет интенсивной пропитки футеровки фторидом натрия, а в процессе эксплуатации - из-за возгонки AIF3, образования и испарения HF и пр. [28]
![]() |
Изотермы вязкости гетерогенных рас плавов NaCl KCI уА12О. [29] |
На рис. 52 видно, что изотермы вязкости этой системы возрастают все более заметно по мере увеличения в расплаве концентрации глинозема. [30]