Il y a beaucoup d'impuretés dans le tube grossier en alliage de titane Gr5. Après classification, afin de faciliter l'analyse, une impureté représentative est trouvée dans chaque groupe d'impuretés en tant que composant clé pour représenter la limite de séparation principale du système 4B. Il montre que dans le liquide brut du tube en alliage de titane Gr5, lorsqu'un composant clé est qualifié pour le raffinage, on peut considérer que toutes les impuretés de ce groupe ont été essentiellement séparées et éliminées. Les composants clés sélectionnés doivent non seulement avoir un contenu volumineux, mais également être difficiles à séparer. Découvrez FeCl3 dans les impuretés à point d'ébullition élevé, SiCl4 dans les impuretés à bas point d'ébullition et VoCl3 dans les impuretés ayant des points d'ébullition similaires en tant que composants clés de ce groupe. De cette manière, la séparation d'un système multicomposant peut être simplement considérée comme la séparation d'un système quaternaire SiCl4-TiCl4-VOCl3-FeCl3.
Différentes méthodes de séparation doivent être utilisées pour affiner diverses impuretés dans les tubes en alliage de titane Gr5 grossier en raison de leurs caractéristiques différentes.
Les impuretés avec des points d'ébullition élevés et des points d'ébullition bas dans le liquide brut du tube en alliage de titane Gr5 peuvent être séparées par une méthode physique de distillation ou de distillation en fonction de leurs caractéristiques de la grande différence de point d'ébullition ou de la volatilité relative du liquide du tube en alliage de titane Gr5.

La solubilité des impuretés solides avec des points de brossage élevés tels que FeCl3 dans le tube en alliage de titane 6Al4V est très faible, et certaines d'entre elles sont dispersées dans le tube en alliage de titane Gr5 sous forme de solides en suspension. Dans le processus de chloration, la plupart des solides en suspension ont été éliminés par filtration mécanique. Cependant, les particules d'impuretés solides très fines restantes forment une solution de colle dans le tétrachlorure et se dissolvent en petite quantité dans le tube en alliage de titane Gr5, qui ne peut pas être complètement éliminée par filtration mécanique seule. La distillation est nécessaire pour le raffinage.
La méthode de distillation doit être effectuée dans la tour de distillation. La température de fond de la tour de distillation est légèrement supérieure au point de brossage du tube en alliage de titane Gr5 (environ 140-145 degré), et le composant volatil du tube en alliage de titane Gr5 est partiellement gazéifié ; FeCl3, un composant non volatil, reste au bas de la tour en raison de sa faible volatilité. Même une petite quantité de volatilisation peut être condensée par le condensat tombant et retomber sur la largeur de la tour. La température du haut de la tour est contrôlée pour être au point d'ébullition du tube en alliage de titane Gr5 (environ 140 degrés). Comme il y a un petit gradient de température dans la tour, la vapeur du tube en alliage de titane Gr5 forme un cycle interne dans la tour. La vapeur ascendante entre en contact avec les gouttelettes qui tombent, ce qui conduit un processus de transfert de chaleur et de masse et augmente l'effet de séparation. Dans ce processus, les impuretés aux points à haute température telles que FeCl3 dans la vapeur du tube en alliage de titane Gr5 montant le long de la tour se réduisent progressivement. La vapeur du tube en alliage de titane Gr5 pur est sélectionnée à partir du sommet de la tour et condensée en distillat à travers le condenseur, tandis que le FeCl3 et les impuretés à des points de fouet élevés constants dans le liquide de pratique de la bouilloire sont continuellement enrichis et régulièrement déchargés pour les séparer.







