Cтраница 2
Определение редкоземельных металлов и иттрия в бериллии прямым спектральным методом недостаточно чувствительно, хотя бериллий и имеет несложный спектр. Предложено определение лантана и иттрия в Be - Си-сплавах [747] после растворения сплава в азотной кислоте, выпаривания раствора и прокаливания остатка до окислов при 800 С. При определении иттрия в качестве внутреннего стандарта применяют лантан, а при определении лантана - иттрий. В интервале концентраций 0 01 - 0 3 % Y в качестве аналитических линий используют Y 3216 - La 2808А, а в интервале 0 1 - 1 0 % аналитической парой линий служит Y 3135 - La 3104 А. Метод применим и для определения 0 07 - 1 0 % лантана, причем аналитическими парами линий являются La 3104 - Y 3216 А и La 4333 - Y 3216 А. [16]
Количества редкоземельных металлов, содержащиеся обычно в горных породах, настолько невелики, что дальнейшее их разделение на отдельные группы невозможно. Однако присутствие церия легко узнается при нагревании прокаленных окислов с концентрированной серной кислотой по появлению интенсивного желтого окрашивания. [17]
Для редкоземельных металлов на мировом рынке приняты следующие цены: для церия, лантана, неодима и празеодима 220 - 396 долл. Эти цены относятся к металлам самой высокой степени чистоты и отражают количественные факторы, а также спрос на одни металлы по сравнению с другими, которые могут быть извлечены из сырья, содержащего все эти элементы примерно в одинаковых количествах. В табл. 10 указаны самые низкие из цен. [18]
Окислы редкоземельных металлов являются тугоплавкими соединениями: температура их плавления колеблется от 2000 до 2600 С. Они, как правило, обладают очень высокой стойкостью в окислительной атмосфере. Сульфиды редкоземельных металлов являются тугоплавкими прочными соединениями, устойчивыми по отношению ко многим жидким металлам до 1800 С. На них не действуют водород, азот, газообразный аммиак и многие расплавленные хлориды. [19]
Гексаминхлорид редкоземельного металла получается в виде стекловидной массы, затвердевающей при длительном стоянии. [20]
Твердость редкоземельных металлов повышается с увеличением порядкового номера элемента. Исключением из этого правила являются европий и иттербий. Твердость конкретного образца зависит от предшествующей термообработки и способа получения. [21]
Взаимодействие редкоземельных металлов с водородом протекает легко при температурах выше комнатной, при этом образующиеся гидриды серо-черного цвета имеют высокую хрупкость. [22]
Содержание редкоземельного металла в амальгаме можно повысить, удалив ртуть перегонкой при пониженном давлении. Аппарат для перегонки должен быть сделан целиком из стекла, так как корковые и резиновые пробки не выдерживают температуры, необходимой для удаления ртути. К пробирке А из стекла пирекс ( диаметр 25 мм), запаянной с одного конца, в точке В припаивают кусок трубки, соединяющей пробирку с колбой Вюрца емкостью 250 мм, служащей приемником. Верхний конец пробирки оттянут в точке С. Через отверстие D впускают углекислый газ для вытеснения воздуха. После того как разбавленная амальгама введена в Е, перегонный аппарат запаивают в точке С. Отверстие D присоединяют к насосу и систему эвакуируют. Во избежание взрыва и потери металла нагревание не следует производить быстро. [23]
Гидриды редкоземельных металлов получают восстановлением магния окислов редкоземельных металлов в токе водорода в закрытой системе при температуре, достаточной для восстановления. В специальной реторте смешивают 4 г прокаленной окиси редкоземельного металла с размерами частиц 60 меш. Помещают реторту в трубчатую печь и пропускают водород со скоростью 4 л / мин, нагревая одновременно печь. Выше 420е С водородное пламя в печи становится из бесцветного белым за счет насыщения частицами образующегося MgO. С током водорода через медную трубу MgO попадает ъ ловушку, помещенную в охлаждаюший раствор. [24]
Добавки редкоземельных металлов приводят к наличию включений их оксидов и нитридов в микроструктуре хрома и к отсутствию включений оксидов и нитридов хрома. Легирование не меняло морфологию карбидных включений СггзСе, которые, располагаясь по границам зерен, могут охрупчивать литой металл. [25]
![]() |
Характеристика карбидных сплавов и области их применения. [26] |
Моносульфиды редкоземельных металлов, лантана, германия и других обладают металлической проводимостью и имеют температуру плавления, превышающую 1600 С. Они могут быть использованы в прецизионной металлургии в качестве огнеупорных тиглей, для плавки небольших количеств чистых металлов. Многие сульфиды и селиниды в мелкодисперсном состоянии ( особенно соединения, имеющие гексагональный тип решетки) обладают хорошими смазывающими свойствами и могут быть использованы в качестве высокотемпературных смазок, а также в качестве добавок к специальным антифрикционным композициям. [27]
Добавки редкоземельных металлов, как правило, благоприятно влияют на стойкость к окислению хрома и его сплавов, включая газотурбинные сплавы [60], причем наиболее благоприятна добавка иттрия. Имеются данные [61, 62], что добавление 1 % иттрия в сплав 25 % Сг - Fe повышает верхнюю температурную границу устойчивости сплава к окислению до 1375 С. Предполагается [64], что в твердых растворах иттрий заполняет вакансии, предотвращая их слияние на границе раздела металл - оксид, что, в свою очередь, снижает пористость оксида, предотвращая его отслоение от металла. [28]
Количества редкоземельных металлов, содержащиеся обычно в горных породах, настолько невелики, что дальнейшее их разделение на отдельные группы невозможно. Однако присутствие церия легко узнается при нагревании прокаленных окислов с концентрированной серной кислотой по появлению интенсивного желтого окрашивания. [29]
Теллуриды редкоземельных металлов характеризуются высокими температурами плавления и низкой теплопроводностью. [30]