Cтраница 1
Сплавы лития с кальцием, в основном два из них с содержанием 50 и 30 % Li, используют в производстве меди, свинца, никеля, железа в качестве активных раскислителей. [1]
Чтобы получить сплавы лития с тяжелыми тугоплавкими металлами ( Со, Ni и др.), в ванну LiCl - КС1 кроме основных графитовых анодов помещают также дополнительные растворимые аноды из легируемого металла. При этом потенциал катода должен быть таким, чтобы обеспечивалось выделение наиболее электроотрицательного элемента получаемого сплава. [2]
Электролизом готовятся и сплавы лития, в частности сплавы его с кальцием. По данным Г. Ф. Вальдман [1237], исследовавшей этот процесс весьма детально, меняя соотношение солей в электролите, можно получить сплав любого состава. [3]
Возможно получение электролитическим способом сплавов лития. [4]
Для повышения устойчивости электрода используют сплавы лития с алюминием или кремнием, находящиеся при рабочей темпера-туре в твердом состоянии. Применение сплавов вместо лития увеличивает ресурс ЭА, но уменьшает разрядное напряжение аккумулятора примерно на 0 3 В. [5]
Применение сульфидов железа вместо серы и сплавов лития вместо лития может значительно повысить ресурс ЭА. [6]
Медь, обработанная добавкой 0 025 % сплава лития с кальцием, содержащего 50 % лития, имеет удельный вес 8 92 и электропроводность, повышенную на 1 5 % по сравнению с электропроводностью чистой меди, не обработанной литием. При обработке меди и ее сплавов литием, вследствие значительного сродства этого металла к сере, азоту и водороду, одновременно с раскислением происходит также и удаление этих элементов. [7]
При электролизе расплава смеси LiCl с СаС12 образуется сплав лития и кальция с очень малым содержанием кальция. [8]
Для улучшения структуры осадка металла и предотвращения дендритообразования применяют сплав лития с алюминием. Однако в течение времени при циклировании электрода происходит старение сплава. Кроме того, примеси в алюминии вызывают пассивацию лития. [9]
Наиболее рационально, однако, применение для этой цела сплавов лития с кальцием, содержащих 50 - 30 % лития и полу - чаемых в промышленных масштабах электролизом смеси расплавленных хлористых солей. [10]
Электролизом расплавов как с тяжелыми, так и с легкими металлами получают соответствующие сплавы лития с медью, свинцом, цинком, натрием, магнием, кальцием и алюминием. [11]
Предубежденность против металлического лития как легко окисляющегося металла, с одной стороны, и, с другой, относительно высокая стоимость его долгое время затрудняли техническое использование сплавов лития. В настоящее время литий применяется как составная часть в алюминиевых сплавах, механическую прочность которых он повышает, и как очиститель, который удаляет ив сплавов содержащиеся в них газы, не загрязняя в то же время собой металл. [12]
Для получения сплавов алюминия или магния с литием с содержанием Li 0 05 - 0 1 % используется не металлический литий, который из-за малого удельного веса при сплавлении остается на поверхности, а сплав лития с бериллием. При легировании бронзы или латуни вводят цинк -, кальций - или алюминийлитиевые сплавы. [13]
Металлический литий и водная окись лития используются для получения изотопов водорода при производстве атомной энергии. Испытания показали, что сплавы лития с магнием и бериллием обладают очень низким удельным весом. Это ценное качество сплавов служит основой машиностроения. [14]
Прекрасными механическими свойствами обладают сплавы лития с медью и свинцом. Находят применение сплавы с титаном, бериллием, цинком и серебром. [15]