Article

1 - CHLORATION DES MÉTAUX

2 - CARBOCHLORATION DES OXYDES

3 - PRODUCTION DU CHLORURE D’ALUMINIUM

  • 3.1 - Chloration directe de l’aluminium
  • 3.2 - Carbochloration de l’alumine
  • 3.3 - Applications de AlCl3

4 - PRODUCTION DU TÉTRACHLORURE DE TITANE

5 - PRODUCTION DU TÉTRACHLORURE DE ZIRCONIUM

  • 5.1 - Carbochloration du silicate de zirconium
  • 5.2 - Applications de ZrCl4

6 - PRODUCTION DU CHLORURE FERRIQUE

  • 6.1 - Chlorure ferrique anhydre
  • 6.2 - Chlorure ferrique hydraté

7 - PRODUCTION DU CHLORURE D’ANTIMOINE

8 - CHLORATION DES DÉCHETS MÉTALLIQUES

Article de référence | Réf : J5630 v2

Chloration des métaux et carbochloration des oxydes

Auteur(s) : Jacques DUGUA, Michel SIBONY

Relu et validé le 01 févr. 2016

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Auteur(s)

  • Jacques DUGUA : Docteur-Ingénieur CNAM - Responsable du Secteur « Chlore-soude, phosphore et dérivés » à la Direction Technique d’Elf Atochem

  • Michel SIBONY : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris - Ingénieur de recherche au Centre de Recherches de CEZUS

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INTRODUCTION

Nota :

Mise à jour du texte de Jean ANDRIOLY et Daniel PILLET (PCUK), paru en 1982 dans ce traité.

L’importance des chlorations directes des métaux ou des carbochlorations d’oxydes est bien moindre que celle des chlorations organiques (cf. articles séparés dans ce traité).

Les chlorations directes des métaux concernent principalement Al, Fe, Ti, Sb pour obtenir les chlorures anhydres correspondants. Les carbochlorations des oxydes se limitent industriellement à celles du rutile pour l’obtention du TiO2 via T iCl4 , du zircon pour l’obtention de Zr via ZrCl4 et de l’alumine pour l’obtention de AlCl3 . Dans les années 1975-1985, la carbochloration des oxydes, en particulier kaolin et alumine, a été beaucoup étudiée surtout aux États-Unis. L’idée était d’utiliser l’électrolyse de AlCl3 pour obtenir l’aluminium, voie permettant d’économiser de l’énergie tout en évitant de dépendre des pays fournisseurs de bauxite. Les conditions économiques ayant évolué et probablement devant les difficultés d’extrapolation à grande échelle de ce procédé, celui-ci n’a pas été industrialisé.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-j5630


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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - WICKS (C.E.), BLOCK (F.E.) -   Thermodynamic properties of 65 elements, their oxides, halides, carbides and nitrides.  -  US Bureau Mines Bull. no 605 (1963).

  • (2) - HULTGREN (R.), ORR (R.L.), ANDERSON (P.D.), KELLEY (K.K.) -   Selected values of thermodynamic properties of metals and alloys.  -  Wiley (1963).

  • (3) - ELLINGHAM (H.J.T.) -   Reductibility of oxides and sulfides in metallurgical processes.  -  J. Soc. Chem. Ind. 63, p. 125 (1944).

  • (4) - BERTHOUD (A.) -   Précis de Chimie Physique,  -  p. 112 Gauthier-Villars (1939).

  • (5) - WEILL (L.) -   Énergétique.  -  Tome I Éléments de thermodynamique p. 46 Bibliothèque de la science, Bordas (1958).

  • (6) - GLASNER (A.) -   The thermochemical properties of the oxides, fluorides and chlorides to 2 500 K.  -  Argonne National Laboratory...

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