Cтраница 2
Для повышения стойкости циркония в воде при высоких температурах и давлениях ( что имеет важное значение для применения циркония в атомных реакторах с водяным охлаждением) вводят в сплав с цирконием небольшие добавки различных элементов, заметно не увеличивающих захват цирконием тепловых нейтронов. Одна из марок этого сплава цирка-лой-2 содержит 1 5 % Sn, - 0 2 % Ni - f - Fe, иногда небольшое количество хрома. [16]
Сведений об областях технического применения гафния в литературе нет; однако, невидимому, они будут аналогичны областям применения циркония. [17]
В заключение необходимо, по-видимому, отметить, что на поведение циркония нередко отрицательно влияют присутствующие в агрессивной среде примеси, и поэтому предшествующие применению циркония коррозионные испытания следует проводить в реальных технологических жидкостях, а не в более чистых искусственных растворах. [18]
Таким образом, в наши дни определились совершенно новые направления в применении циркония, а гафний - этот придаток к цирконию, с присутствием которого в прежних областях применения циркония не нужно было считаться, приобрел неожиданно большое значение, с одной стороны, как яд для цир-кония-в ядерных установках, а, с другой, - как самостоятельный конструкционный материал. [19]
Как указывалось выше, при выделении малых количеств урана, что имеет место при анализе бедных руд и отвалов, необходимо в раствор вводить соли тория или циркония, образующие труднорастворимые фосфаты, соосаждающие фосфат урана. Применение циркония менее удобно, так как образующийся осадок медленнее коагулирует, и при обработке его серной кислотой уран труднее переходит в раствор. [20]
Цирконий почти не подвержен действию кислот и растворяется легко только в царской водке и в плавиковой кислоте. Применение циркония как конструкционного материала в ядерной технике заставило особенно подробно изучить его коррозионную устойчивость не только в кислотах и других водных растворах, но и в воде, водяном паре, некоторых газах и в ряде органических реагентов. По данным, приводимым s монографии [457], цирконий обладает отличной стойкостью ( скорость коррозии меньше 0 0127 мм в год) почти во всех исследованных средах, за исключением газообразного хлора, с которым он легко взаимодействует, и хлорпроизводных уксусной кислоты. [21]
Как указывалось выше, при выделении малых количеств урана, что имеет место при анализе бедных руд и отвалов, необходимо в раствор вводить соли тория или циркония, образующие труднорастворимые фосфаты, соосаждающие фосфат урана. Применение циркония менее удобно, так как образующийся осадок медленнее коагулирует, и при обработке его серной кислотой уран труднее переходит в раствор. [22]
Переход ванадия в экстракт может быть устранен связыванием ванадия солями циркония. Однако применение циркония и молочной кислоты одновременно невозможно, так как выпадает объемистый осадок. [23]
Тугоплавкие металлы имеют применение и в более старых отраслях техники: вольфрам ( с добавкой тория) в качестве нитей электрических ламп накаливания; вольфрам и молибден в качестве нагревателей вакуумных или газонаполненных печей; ниобий и тантал - для деталей электронных ламп, в химической промышленности, в хирургии. О применении циркония в атомной технике будет сказано ниже. [24]
![]() |
Влияние элемента па температуру рекристаллизации молибдена ( Е. М. Савицкий.| &. Жаропрочные свойства сплава Mo Zr и Mo - J-Ti и чистого Mo. [25] |
Кроме применения в качестве высокожаропрочных сплавов, тугоплавкие металлы используются и в других отраслях техники: вольфрам ( с добавкой тория) - в качестве нитей электрических ламп накаливания; вольфрам и молибден - в качестве нагревателей вакуумных или газонаполненных печей; ниобий и тантал - для деталей электронных ламп, в химической промышленности, в хирургии. О применении циркония в атомной технике будет сказано ниже. [26]
В результате цена единицы объема циркония примерно в 6 раз меньше цены тантала. С расширением применения циркония стоимость его, несомненно, значительно снизится. Даже сейчас цепа его сравнима с ценой серебра. [27]
В конце 80 - х годов ожидается спад потребления циркония, поскольку циркониевые чехлы не потребуются для новых типов атомных установок. Однако постоянное расширение областей применения циркония позволяет надеяться на поддержание его производства иа высоком уровне. [28]
В последующие годы было найдено много способов разделения циркония и гафния, но все они были сложны и трудоемки, и, кроме того, проблема разделения циркония и гафния с практической точки зрения не представляла интереса. Она разрабатывалась преимущественно в научных целях, так как в любой из известных тогда областей применения циркония и его соединений постоянное присутствие примеси гафния совершенно не сказывалось. Самотоятельное же использование гафния и его соединений ничего особенно нового не сулило. Поэтому химия гафния развивалась медленно, а новый металл и его соединения выделялись в ничтожных количествах: до 1930 года в Европе было получено всего около 70 г чистой двуокиси гафния. [29]
Оптимальная - температура поглощения газов от 300 до 1500 С. Благодаря способности поглодать газы цирконий применяют как геттер в вакуумной технике и дегазатор - в металлургии. Высокая устойчивость против коррозии в ряде сред делает воз-можным применение циркония для химической аппаратуры и хирургических инструментов взамен тантала. [30]