Cтраница 2
Чистый TiCl4 является сырьем для получения металлического титана. [16]
Извлечение титана из его руд и получение металлического титана затрудняется его чрезвычайно высокой химической активностью при повышенных температурах. Причем, его активность растет по мере повышения температуры и достигает наибольшего значения при температуре плавления. Титан активно реагирует с кислородом, образуя прочные окислы ( TiO, Ti2O3, Ti3O5 и TiO2); в атмосфере чистого кислорода титан начинает гореть уже с температуры 500 С; при температурах 1200 - 1300 С титан бурно реагирует с кислородом воздуха. Заметное взаимодействие титана с азотом начинается уже с 500 - 600 С, взаимодействие с азотом при высоких температурах протекает настолько бурно, что имеются все признаки горения титана в азоте. Титан очень активно реагирует с водородом и может поглощать его в больших количествах. Кроме того титан при высоких температурах активно взаимодействует с газами СО, СО. [17]
Хлор и магний, требуемые для получения металлического титана, образуются при электролизе хлористого магния-побочного продукта процесса производства титана. [18]
Четыреххлористый титан применяется главным образом для получения металлического титана. Впервые титан достаточной чистоты был получен восстановлением четыреххлористого титана натрием. [19]
Четыреххлористый титан является основным исходным материалом для получения металлического титана и двуокиси титана, к чистоте которых предъявляют высокие требования. Нек Л Ц е физические константь методов. Однако все применя - четыреххлористого титана при емые в промышленности схемы нормальной температуре кипения очистки включают ректификацию, что связано с высокой летучестью четыреххлористого титана. [20]
На рис. 31 показаны возможные технологические схемы получения металлического титана и изделий из него. [21]
Поскольку богатых самостоятельных месторождений титановых руд не существует, получение металлического титана затруднено необходимостью его концентрирования из природных источников. Среди способов извлечения титана из природных руд наиболее удобным и перспективным оказалось хлорирование, которое позволяет вскрыть титановое сырье, даже не поддающееся обработке другими средствами, причем титан извлекается из руды в форме тетрахлорида - продукта, легко подвергающегося очистке, благодаря чему титан просто отделяется от других сопутствующих ему элементов. [22]
Получаемые при металлургической переработке титаномагнетитов высокотитановые шлаки используются для получения металлического титана. Возможность эффективного использования титанистых шлаков в качестве сырья для получения металлического титана зависит не только от общего содержания в них титана, но и от формы соединения, в которой титан находится в шлаке. [23]
Из тетрагалидов наиболее широко используется TiCU, в основном для получения металлического титана. [24]
![]() |
Схема установки для хлорирования лопаритового концентрата. [25] |
Тетрахлорид титана, очищенный двойной ректификацией от примесей, представлял продукт, пригодный для получения металлического титана или двуокиси титана. [26]
Вырабатываемый тетрахлорид титана расходуется в основном на производство пигментного диоксида титана хлорным способом и для получения металлического титана. Восстановлением тетрахлорида титана получают металл более высокого качества, чем при использовании оксидного сырья. Впервые титан достаточной чистоты был получен восстановлением TiCl4 натрием. В настоящее время этот способ применяют на некоторых заводах США и Англии. Более широко распространен процесс Кроля, основанный на восстановлении Т1СЦ магнием. Практическое значение может иметь также электрохимическое восстановление тетрахлорида титана и восстановление его водородом. [27]
![]() |
Общая схема производства четыреххлори. [28] |
Наиболее чистую двуокись титана ( не менее 99 5 % TiO2 используют в производстве карбидных твердых сплавов и дл получения металлического титана. [29]
Металлический ванадий получают посредством термической диссоциации иодида ванадия ( П) VI2 при 900 в вакууме; для этого используют аппаратуру, применяемую для получения металлического титана по методу Ван-Аркеля - де Бура. [30]