周智华
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曾冬铭
,
舒万艮
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莫红兵
中国有色金属学报
研究了铟的电解精炼中电解液的选择与配制和酸度对杂质锡含量的影响,并初步探讨了电解液中锡离子的行为.研究表明: 采用In2(SO4)3-H2SO4体系具有组成简单、操作方便、阳极无毒性气体析出的优点.锡在阴极主要以Sn2+的形式析出,电解液的酸度控制在pH值2~3之间,可将锡含量控制在最低水平.电解过程中,阴极pH值将增大,阳极pH值将变小,可通过加入H2SO4和固体的NaOH颗粒来控制电解液酸度.
关键词:
铟
,
电解精炼
,
酸度
,
锡
周智华
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莫红兵
,
曾冬铭
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2004.04.047
采用电解精炼-区域熔炼法,获得了99.9999%高纯铟.从理论上探讨了采用区域熔炼法进一步提高铟的纯度的原理.采用In2(SO4)3~H2SO4体系,控制电解液pH为2~3,In含量80~100g·L-1,电流密度80~100A·m-2,温度为20~30℃,进行一次电解精炼,可得到纯度接近99.999%的高纯铟.以电解精炼铟为原料进行区域熔炼,对熔体进行磁力搅拌,控制较低的区熔速度,可获得99.9999%以上的高纯铟.
关键词:
电解精炼
,
区域熔炼
,
高纯铟
周智华
,
莫红兵
,
曾冬铭
稀有金属
doi:10.3969/j.issn.0258-7076.2003.04.013
以InCl3*4H2O为原料, 正丁醇BuOH作为有机溶剂, 采用有机溶剂法将InCl3*4H2O脱水制备无水三氯化铟, 通过升华分离纯化可得到高纯的无水三氯化铟. 并探索了最佳工艺条件: 在实验中控制蒸馏加热温度为180~200 ℃, 分解加热温度为350 ℃左右, 分解加热时间为1 h, 投料比(BuOH/H2O)为45, 可得到无水三氯化铟, 产率达95%, 无水三氯化铟经升华纯化可得到纯度为99.99%的高纯无水三氯化铟.
关键词:
无水三氯化铟
,
有机溶剂法
,
正丁醇