Cтраница 1
Образующиеся оксиды железа, магния, кальция и других металлов переходят в шлак, всплывающий па поверхность меди. Оксид меди ( I) восстанавливается до металлической меди и, таким образом, играет роль переносчика кислорода. [1]
Образующийся оксид железа ( III) удаляется из печи в виде окалины и перерабатывается далее на предприятиях по получению чугуна. [2]
Выделяющийся при термическом расщеплении диоксид серы направляется на переработку в цех производства серной кислоты, а образующийся оксид железа по своим свойствам полностью отвечает требованиям, предъявляемым к товарным красным железооксидным пигментам. [3]
Последовательность технологических операций при выплавке стали в кислородных конвертерах. [4] |
В зоне контакта кислородной струи с чугуном в первую очередь окисляется железо, так как его концентрация во много раз выше, чем примесей. Образующийся оксид железа растворяется в шлаке и металле, обогащая металл кислородом. Кислород, растворенный в металле, окисляет кремний, марганец, углерод в металле, и содержание их понижается При этом происходит разогрев ванны металла теплотой, выделяющейся при окислении примесей, поддержание его в жидком состоянии. [5]
Последовательность технологических операций при выплавке стали в кислородных конвертерах. [6] |
В зоне контакта кислородной струи с чугуном в первую очередь окисляется железо, так как его концентрация во много раз выше, чем примесей. Образующийся оксид железа растворяется в шлаке и металле, обогащая металл кислородом. Кислород, растворенный в металле, окисляет кремний, марганец, углерод в металле, и содержание их понижается. При этом происходит разогрев ванны металла теплотой, выделяющейся при окислении примесей, поддержание его в жидком состоянии. [7]
Схема индукционной тигельной плавильной печи. [8] |
После этого в печь загружают известь, мелкий кокс и плавиковый шпат для образования восстановительного шлака и приступают к раскислению металла. Кислород, растворенный в металле, начинает переходить в шлак, и образующиеся оксиды железа и марганца восстанавливаются углеродом кокса. После побеления шлака в него вводят более сильные восстановители - молотый ферросилиций или алюминий. Осуществляется активное раскисление шлака, что приводит к диффузионному раскислению металла. [9]
После этого начинают второй - восстановительный период плавки, загружают в печь смеси извести, плавикового шпата CaF, и мелкого кокса для образования уже восстановительного шлака. Имеющийся в металле ванны кислород при этом начинает переходить в шлак, и образующиеся оксиды железа и марганца восстанавливаются имеющимся в шлаке углеродом кокса. После побеления шлака в него вводят еще более сильные восстановители - молотый ферросилиций или алюминий. [10]
Процесс получения железного промотированного катализатора несложен. Исходным материалом служит железо или природная железная ( магнитная) руда либо искусственный магнетит. Железо окисляют в токе кислорода. Образующиеся оксиды железа плавятся в электрической печи вместе с добавками. Полученную массу дробят и просеивают, чтобы отобрать куски ( зерна) нужных размеров. Их загружают в колонну синтеза аммиака и восстанавливают железо непосредственно в колонне синтеза, пропуская азотоводородную смесь. Правильно приготовленный катализатор, используемый при оптимальных условиях, сохраняет свою активность в течение многих лет - до 10 и более. [11]
Однако это определение не отвечает на вопрос о том, как отличить элемент, когда мы встречаемся с ним. Более практическое определение элемента принадлежит Роберту Бойлю ( 1627 - 1691): Элемент-это вещество, которое при химическом превращении всегда увеличивает свой вес. Это утверждение следует понимать в том смысле, который ему приписывался. Например, при ржавлении железа образующийся оксид железа имеет больший вес, чем исходное железо. Однако вес железа и соединяющегося с ним кислорода точно равен весу образующегося оксида железа. И наоборот, когда мы нагреваем красный порошок оксида ртути, происходит выделение газообразного кислорода, а остающаяся серебристая жидкая ртуть имеет меньший вес, чем исходный красный порошок. Но если это разложение проводится в закрытой реторте, можно убедиться, что в процессе реакции не происходит изменения общего веса всех веществ. Лишь спустя 100 лет после Бойля Лавуазье провел опыты с точным взвешиванием, продемонстрировав, что в подобных реакциях выполняется закон сохранения массы. [13]
При пирометаллургическим способе полученный концентрат переплавляют в отражательных или электрических печах. При температуре 1250 - 1300 С восстанавливаются оксид меди ( CuO) и высшие оксиды железа. Сульфиды меди и железа сплавляются и образуют штейн, а расплавленные силикаты железа растворяют другие оксиды и образуют шлак. Затем расплавленный медный штейн заливают в конвертеры и продувают воздухом ( конвертируют) для окисления сульфидов меди и железа, перевода образующихся оксидов железа в шлак, а серы в SO2 и получения черновой меди. Черновая медь содержит 98 4 - 99 4 % Си и небольшое количество примесей. Эту медь разливают в изложницы. [14]
Однако это определение не отвечает на вопрос о том, как отличить элемент, когда мы встречаемся с ним. Более практическое определение элемента принадлежит Роберту Бойлю ( 1627 - 1691): Элемент-это вещество, которое при химическом превращении всегда увеличивает свой вес. Это утверждение следует понимать в том смысле, который ему приписывался. Например, при ржавлении железа образующийся оксид железа имеет больший вес, чем исходное железо. Однако вес железа и соединяющегося с ним кислорода точно равен весу образующегося оксида железа. И наоборот, когда мы нагреваем красный порошок оксида ртути, происходит выделение газообразного кислорода, а остающаяся серебристая жидкая ртуть имеет меньший вес, чем исходный красный порошок. Но если это разложение проводится в закрытой реторте, можно убедиться, что в процессе реакции не происходит изменения общего веса всех веществ. Лишь спустя 100 лет после Бойля Лавуазье провел опыты с точным взвешиванием, продемонстрировав, что в подобных реакциях выполняется закон сохранения массы. [15]