Cтраница 4
Известняки и уголь, содержащие значительное количество соединений серы, фосфора, мышьяка, магния, кремния и алюминия, не пригодны для производства карбида, как в том случае, когда последний должен быть употреблен для получения ацетилена, так и тогда, когда он идет в производство цианамида кальция. Если карбид содержит соединения серы, фосфора, кремния и мышьяка, то при разложении его водой вместе с ацетиленом выделяются водородистые соединения этих элементов. Водородистые соединения фосфора и кремния-легко разлагающиеся вещества; они воспламеняются сами собой при обыкновенной комнатной температуре. Ясно, что их присутствие в ацетилене может быть причиной взрыва последнего. Кроме того, ацетилен, загрязненный водородистыми соединениями фосфора, мышьяка и серы, оказывает весьма вредное действие на организм человека. Мышьяковистый водород является страшным ядом, который даже при вдыхании в весьма малых количествах причиняет смерть. Менее опасны, но все же очень вредны, фосфористый водород и сернистый водород. Их присутствие в аммиаке, выделенном из цианамида кальция, крайне нежелательно, так как при окислении аммиака в азотную кислоту, они способны отравлять катализаторы, вследствие чего, процесс окисления замедляется и может остановиться вовсе. [46]
Карбидный метод, несмотря на сравнительную простоту, имеет ряд крупных недостатков, из которых в первую очередь необходимо отметить большой расход электроэнергии на производство карбида и затруднения с использованием отходов, полу-чающихся в большом количестве. [47]
Производство карбида в 1948, 1953 и 1957 гг. [ 1J. [48] |
Современное положение более детально обсуждается в разделах II 1.5 и V.7. В дополнение к нашему историческому анализу в табл. 1.5 приведен - обзор данных о производстве карбида. [49]
Содержание окиси углерода в бедных газах. [50] |
К богатым принадлежат газы, получаемые при газификации твердого топлива, газы, образующиеся при частичном окислении углеводородов, колошниковый газ, образующийся при восстановлении руды, и газ, получаемый при производстве карбида. [51]
Удлинение технологического процесса при прекращении электроснабжения характерно для многих технологических процессов, в частности для производства стали в мартеновских печах, в электропечах, производства алюминия ( электролиз), электрохимии ( азот), производства карбида, бумажно-целлюлозного производства и для некоторых других технологических процессов. [52]
В СШ4 55 % тантала расходуется в электронной промышленности, преимущественно для изготовления конденсаторов На проведение опытных работ по изысканию жаропрочных сплавов для аэрокосмической и ядерной техники расходуется 20 % Та В химическом машиностроении потребляется 15 % выпускаемого металла, а в производстве карбида тантала для твердосплавных композиций - 5 % В последние годы в результате технических усовершенствований расход тантала на конденсатор неизменной емкости со кратился на 30 - 50 % Однако уменьшение удельного расхода компенсировалось до сих пор увеличением количества изготовляемых конденсаторов. [53]
Равновесные составы твердой фазы Ti-O-C.| Зависимость содержания связанного углерода в карбиде титана от продолжительности выдержки при температуре 1900 С. [54] |
С другой сторрны, повышение давления СО до 15 кПа приводит к тому, что оксид углерода начинает играть роль окислителя для карбида титана. Поэтому для производства карбида титана высокого качества требуется взаимно учитывать температуру и давление СО. [55]
Металлический титан похож на сталь; чистый титан ковок уже на холоду. Он применяется для производства жаропрочных карбидов и сплавов. Для промышленных целей давно уже получают ферротитан ( стр. [56]