根據(jù)電解質(zhì)的種類可分為氯化物熔鹽體系和氟化物-氧化物熔鹽體系電解法,銀環(huán)廠家,多用于制取以鑭為主的混合稀土金屬以及鑭、鐠、釹等單一稀土金屬。熔鹽電解法為連續(xù)性生產(chǎn)過程,產(chǎn)量較大,設(shè)備簡單,成本較低,但電解槽需用耐高溫氯化物或氟化物腐蝕的結(jié)構(gòu)材料制造。
還原制得含稀土99%的稀土金屬經(jīng)真空精煉(包括真空蒸餾或升華)、電傳輸、區(qū)域熔煉、熔鹽電解精煉等方法處理除去非稀土雜質(zhì)后,可獲得純度超過99.9%的稀土金屬產(chǎn)品。







在鉑族金屬的應(yīng)用中,光學玻璃行業(yè)是鉑的重要的應(yīng)用領(lǐng)域,銀環(huán)生產(chǎn)廠家,鉑是制造熔制光學玻璃的坩堝和攪拌器的必選材料,由于光學玻璃的特殊性,提出了對坩堝和攪拌器的更苛刻的適用要求,早在八十年代初期,國內(nèi)就有人提出了用彌散強化鉑來制作坩堝和攪拌器。

21世紀展現(xiàn)良好發(fā)展前景的納米技術(shù),貴金屬由于它們的優(yōu)異的物理化學性能,資源的稀缺性以及在已知的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的不斷擴大應(yīng)用和在未知領(lǐng)域的不斷開拓探索,成為納米技術(shù)早和相當重要的研究對象之一。
但是靶材制作困難,這是因為氧化銦不容易燒結(jié)在一起。一般采用ZrO2、Bi2O3、CeO等作為燒結(jié)添加劑,能夠獲得密度為理論值的93%~98%的靶材,這種方式形成的ITO薄膜的性能與添加劑的關(guān)系極大。日本的科學家采用Bizo作為添加劑,Bi2O3在820Cr熔化,西藏銀環(huán),在l500℃的燒結(jié)溫度超出部分已經(jīng)揮發(fā),這樣能夠在液相燒結(jié)條件下得到比較純的ITO靶材。而且所需要的氧化物原料也不一定是納米顆粒,這樣可以簡化前期的工序。


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