Cтраница 2
![]() |
Схема реактора для получения титана. [16] |
В реакторе четыреххлористый титан, взаимодействуя с жидким магнием восстанавливается, а металлический титан оседает преимущественно по стенкам тигля выше уровня жидкого магния. Так как температура в реакторе намного ниже температуры плавления титана, то получается он в виде губчатой массы, состоящей из зерен твердого титана. Эта губчатая масса постепенно заполняет весь реактор, образуя в ряде случаев непрерывный мост. Корку титана пробивают ломиком через специальные отверстия 7 в крышке или разрушают, повышая давление инертного газа. Хлористый магний оседает на дно реактора, откуда его периодически выпускают через летку 8 либо отсасывают сифоном. Металлический магний дополнительно вводят в реактор в твердом или жидком виде с помощью специальных подгрузочных кассет. Полученная губчатая масса титана содержит хлористый и металлический магний. [17]
![]() |
Схема реактора для получения титана. [18] |
В реакторе четыреххлористый титан, взаимодействуя с жидким магнием восстанавливается, а металлический титан оседает преимущественно по стенкам тигля выше уровня жидкого маг ния. Так как температура в реакторе намного ниже температуры плавления титана, то получается он в виде губчатой массы, состоящей из зерен твердого титана. Эта губчатая масса постепенно заполняет весь реактор, образуя в ряде случаев непре рывный мост. Корку титана пробивают ломиком через специальные отверстия 7 в крышке или разрушают, повышая давление инертного газа. Хлористый магний оседает на дно реактора, откуда его периодически выпускают через летку 5 либо отсасывают сифоном. Металлический магний дополнительно вводят в реактор в твердом или жидком виде с помощью специальных подгрузочных кассет. Полученная губчатая масса титана содер - жит хлористый и металлический магний. [19]
Проведенная Сталлом и Зинке [3894] экстраполяция уравнения для теплоемкости жидкого магния до температуры кипения магния 1390 К ( С р 8 9 кал / г-атом - град) представляется неоправданной, поскольку согласно данным, полученным за последние годы для ряда металлов ( см. стр. [20]
Добавление фторидов в расплав приводит к повышению поверхностного натяжения жидкого магния на границе с твердым катодом; это способствует удержанию капель магния на катоде и их росту. В то же время некоторые примеси ухудшают электролиз, снижают выход по току. [21]
Для получения металлического V восстанавливают VzOs алюминием или VC13 жидким магнием. [22]
По данным Зигеля [43] при равновесии между паром маг-яия и жидким магнием в парах имеются только атомы магния. [23]
По данным Зигеля [43] при равновесии между паром магния и жидким магнием в парах имеются только атомы магния. [24]
![]() |
Примерная установка аппарата для восстановления Т1С14 магнием в производственном помещении. [25] |
После нагрева аппарата до 700 - 750 С в него заливают жидкий магний 1 и затем начинают подачу TiCl4 из напорного бачка. Печь отключают и поддерживают температуру в интервале 850 - 900 С регулированием скорости подачи хлорида титана. [26]
Бюлиан [672] определял температуру, при которой обнаруживается поверхностное горение льющейся струи жидкого магния в воздухе. Ему удалось показать, что присадка к магнию 1 7 % Мп или добавки 0 2 % Мп, 0 8 - 1 4 % Zn и до 7 % А1 значительно повышают эту температуру. [27]
![]() |
Изменение с составом стан. [28] |
Согласно [16] сплав с 24 % Mg, полученный взаимодействием YF3 с жидким магнием, обладал большой хрупкостью. [29]
Для получения более чистых порошков ниобия и тантала лучше проводить восстановление газообразных хлоридов жидким магнием аналогично тому, как это делается в производстве циркония. [30]