Электролитическое получение - магний - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Единственное, о чем я прошу - дайте мне шанс убедиться, что деньги не могут сделать меня счастливым. Законы Мерфи (еще...)

Электролитическое получение - магний

Cтраница 2


Подобная зависимость отмечена также и А. И. Журиным применительно к электролитическому получению магния из расплавов хлоридов магния и натрия.  [16]

17 Зависимость выхода по току от плотности тока при электролизе хлористого цинка ( /, хлористого свинца ( / / и хлористого кадмия ( / / /.| Зависимость выхода по.| Влияние плотности тока. [17]

Влияние плотности тока на выход по току при электролитическом получении магния подробно исследовано X. На рис. 161 изображена зависимость выхода по току магния от плотности тока при различном расстоянии между электродами.  [18]

19 Упрощенная схема электролитического способа производства магния. [19]

Современный способ производства магния - электролитический. Аналогично алюминию, электролитическое получение магния из водных растворов невозможно, так как электрохимический потенциал магния значительно более отрицательный, чем потенциал разряда ионов водорода на катоде. Поэтому электролиз магния ведут из его расплавленных солей.  [20]

С целью получения более высокого выхода по току было бы целесообразно подвергать электролизу расплавы, богатые хлористым магнием. Однако практически при электролитическом получении магния содержание MgCl2 в электролите не следует поддерживать выше 15 - 18 %, так как с увеличением содержания MgCl2 значительно снижается электропроводность, а также усиливается шламообразование вследствие гидролиза MgCl2, которое увеличивает потери магния и вызывает пассивацию катодов ( вследствие отложения на их поверхности пленки MgO), что приводит к снижению выхода по току. Было установлено также, что нижним допустимым пределом концентрации MgCl2 в электролите является концентрация, равная 5 - 6 % MgCl2, если катодная плотность тока не превышает 0 7 - 1 0 а / см2, так как в этих условиях не наблюдается заметного снижения выхода по току магния вследствие разряда других катионов.  [21]

В качестве электролита для получения магния используем карналлит, смешанный хлорид калия - магния состава KCl - MgCl2 - 6H2O, который встречается, например, в отбросных солях Штасфурта. Безводная соль пригодна для электролитического получения магния благодаря относительно низкой точке плавления. Правда, чаще всего электролиты готовят искусственно, извлекая из различных магниевых минералов сначала оксид магния MgO, и затем получают из него хлорид магния MgCla. Эту соль сплавляют с хлоридом калия и другими солевыми добавками.  [22]

Величина Z-потенциала частицы окиси магния относительно среды расплавленных хлоридов - неизвестна. Далее благоприятствовать катафорезу в условиях электролитического получения магния будут низкая растворимость окиси магния и других окислов в расплавленных хлоридах, относительно небольшая вязкость расплавленного электролита, сравнительно малое расстояние между электродами, а также высокое напряжение на клеммах электролизера.  [23]

В неорганической химии ученый создал угольно-цинковый элемент, что привело к экономии дорогостоящей платины. Используя его, Бунзен проводил работы по электролитическому получению магния, кальция, лития, алюминия. В 1851 г. ученый был приглашен заведовать кафедрой химии в Университете г. Бреслау, а в 1852 г. - в Университете г. Гейдельберга.  [24]

В настоящее время карналлитовую породу разлагают в специальном режиме, предусматривающем получение шламового КС1 ( удобрение) и искусственного карналлита, направляемого на стадию электролитического получения магния.  [25]

26 Схема вакуумно-дуго-вой печи с расходуемым электродом. [26]

В настоящее время производство титана и магния организуют в системе одного завода. Хлористый магний, являющийся побочным продуктом при производстве титана, служит сырьем для получения магния, а в то же время при производстве титана используют магний, а также хлор, который получается как побочный продукт при электролитическом получении магния.  [27]

X), который встречается, например, в отбросных солях Штасфурта. Безводная соль пригодна для электролитического получения магния благодаря относительно низкой точке плавления. Эту соль сплавляют с хлоридом калия и другими солевыми добавками.  [28]

При установлении оптимальной температуры следует учитывать влияние температуры на изменения всех физико-химических свойств электролита, чтобы получить наибольший выход по току и наименьший расход электроэнергии. Иногда оказывается целесообразным осуществлять электролиз при относительно более высокой температуре. Так, например, при электролитическом получении магния оптимальной является температура 730 - 740, так как при снижении температуры уменьшается разность в удельных весах электролита и металла. При понижении температуры возрастает вязкость электролита, ухудшаются условия для выделения хлора, что понижает выход по току. Следовательно, в общем виде зависимость выхода по току от температуры при электролизе расплавленных солей выражается кривой с максимумом.  [29]

30 Растворимость в системе КС1 - MgCl2 - Н2О при 100 и 25 С. 282. [30]



Страницы:      1    2    3