Demir üretiminde karbon veya karbon monoksit güçlü ve ekonomik indirgenler olarak kullanılabilir.
Örneğin:
Bu nedenle ilk bakışta alüminyum için de benzer bir karbotermik indirgeme düşünülebilir:
Ancak bu şematik yaklaşım klasik demir üretimindeki kadar basit ve endüstriyel olarak uygun değildir.
Alüminyumun oksidasyon reaksiyonu:
için standart Gibbs serbest enerji değişimi geniş sıcaklık aralıklarında oldukça negatiftir.
Bu, Al₂O₃ oluşumunun termodinamik olarak çok elverişli olduğunu gösterir.
Dolayısıyla ters yöndeki işlem:
termodinamik açıdan zordur.
Ellingham diyagramındaki temel kuralı hatırlayalım:
Al/Al₂O₃ çizgisi diyagramın oldukça aşağı bölgelerinde bulunur.
Bir metal oksidinin karbonla indirgenebilmesi için karbonun oksidasyonu ile birlikte yazılan toplam reaksiyonun:
olması gerekir.
Yani karbonun oksijeni Al'dan almasının termodinamik olarak avantajlı hale gelmesi gerekir.
Sıcaklığın artırılması bazı reaksiyonların termodinamik davranışını değiştirebilir.
Ancak proses seçiminde yalnızca ΔG'ye bakamayız.
Çok yüksek sıcaklıklar şu problemlere yol açabilir:
Alüminyum üretiminin başlangıç hammaddesi genellikle boksittir.
Ancak boksit doğrudan elektroliz hücresine verilmez.
Çünkü boksit içerisinde alümina yanında:
- demir oksitleri,
- silisli bileşikler,
- Ti içeren mineraller,
- diğer mineral safsızlıklar
bulunabilir.
Saflaştırılmış Al₂O₃, ergimiş kriyolit esaslı elektrolit içinde çözündürülerek elektroliz edilir.
Bu endüstriyel proses:
olarak bilinir.
Katotta temel indirgeme:
şeklindedir.
Al₂O₃'ün doğrudan ergitilerek elektroliz edilmesi çok yüksek sıcaklık gerektirir.
Bu nedenle Al₂O₃ kriyolit esaslı ergimiş tuz elektrolitinde çözündürülür.
Öğrencilerin sorabileceği doğal soru şudur:
Pratik olarak metalik Al'ın sulu çözeltiden katotta biriktirilmesi mümkün değildir.
Çünkü sulu ortamda katodik reaksiyonlarda su/hidrojen oluşumu, Al³⁺'ün metalik Al'a indirgenmesine göre tercih edilir.
Katotta H₂ oluşumu tercih edilir
Al metal olarak çöktürülemez
Su yoktur
Al³⁺ → Al gerçekleştirilebilir
“Alüminyum karbonla üretilmez” ifadesi yanlış anlaşılabilir.
Hall–Héroult hücresinde karbon esaslı anotlar kullanılır.
Oksijen içeren türler anot karbonuyla reaksiyona girerek ağırlıklı olarak CO₂ oluşturur.
Dolayısıyla karbon prosesin içindedir ve anot zamanla tüketilir.
Al₂O₃'ün klasik doğrudan karbotermik indirgenmesi
Al³⁺ + 3e⁻ → Al
Elektrokimyasal redüksiyon
Fe oksitleri
↓
C / CO ile indirgeme
↓
Fe
Kimyasal indirgeme endüstriyel olarak uygulanabilir
Boksit
↓
Bayer
↓
Al₂O₃
↓
Hall–Héroult
↓
Al
Elektrokimyasal indirgeme gerekir
Önce termodinamik kriterleri değerlendiriyoruz:
Ardından gerçek mühendislik kriterlerine geçiyoruz:
Demir için:
rotası uygulanabilirken, aynı yaklaşım Al₂O₃ için doğrudan kopyalanamaz.
C / CO ile indirgenebilir
↓
Al₂O₃ çok daha kararlıdır
↓
Klasik karbotermik indirgeme pratik değildir
↓
Bayer + Hall–Héroult

