Cтраница 2
Как правило, температура хлорирования зависит от природы исходных веществ и температуры кипения образующихся хлоридов. [16]
Тетрахлорид титана затем восстанавливают магнием или натрием в атмосфере аргона или гелия, а образующиеся хлориды магния или натрия отделяют от получаемого металлического титана вакуумной дистилляцией или выщелачиванием водой. [17]
Из нейтральных солей ( рН7) наибольшей активностью обладают соли, содержащие хлор, так как образующиеся хлориды разрушают защитную пленку алюминия, поэтому наиболее агрессивными для алюминиевых оболочек являются солончаковые почвы. Морская вода, главным образом из-за наличия в ней ионов хлора, также является для алюминия сильно агрессивной средой. В растворах сульфатов, нитратов и хрома-тов алюминий достаточно устойчив. [18]
![]() |
Электролизер для получения титана и ванадия из легкокипящих жидких хлоридов.| Установка для электролитического рафинирования титановых губки и отходов. [19] |
Суть Металлотермического получения губчатого титана состоит в восстановлении ТгСЦ магнием или натрием, очистке полученного металла от образующихся хлоридов и подготовке губчатого титана к плавке. Этот способ хотя и обеспечивает получение металла высокого качества, однако является весьма электроемким и дорогим, в первую очередь, вследствие высокой стоимости восстановителя. Этим объясняются продолжающиеся поиски новых путей получения титана электролизом, в частности, при использовании оксикарбонитридов титана в качестве растворимого анода. [20]
![]() |
Электролизер для получения титана и ванадия из легкокипящих жидких хлоридов.| Установка для электролитического рафинирования титановых губки и отходов. [21] |
Суть металлотермического получения губчатого титана состоит в восстановлении TiCU магнием или натрием, очистке полученного металла от образующихся хлоридов и подготовке губчатого титана к плавке. Этот способ хотя и обеспечивает получение металла высокого качества, однако является весьма электроемким и дорогим, в первую очередь, вследствие высокой стоимости восстановителя. Этим объясняются продолжающиеся поиски новых путей получения титана электролизом, в частности, при использовании оксикарбонитридов титана в качестве растворимого анода. [22]
![]() |
Способ получении МЬСЦ. [23] |
Для восстановления NbCl5 в качестве восстановителя можно использовать не только ниобий, но также железо или алюминий; образующиеся хлориды этих элементов затем отгоняют в вакууме. Кристаллический МЬСЦ образуется и при восстановлении NbCU водородом. Взаимодействие проводят при 450 С в ампуле, в которой после отпайки давление водорода равно 1 бар. Продукт реакции очищают путем сублимации в градиенте температур 280 / 200 С. [24]
Для промышленного процесса важны также выбор оптимальной температуры и влияние разбавления хлоргаза на степень хлорирования, а также состав образующихся хлоридов. Полученные данные позволили заключить, что оптимальной температурой образования РеС13 является 400 - 425 С; при более высоких температурах проскок хлора уменьшается, но соответственно возрастает количество образующегося дихлорида железа. [25]
![]() |
Содержание примеси железа и кальция в угле БАУ при отмывке 6 н. соляной. [26] |
Необходимо отметить, что для элементов, образующих соединения внедрения, наряду с процессом отмывки соляной кислотой происходит обратный процесс - внедрение образующихся хлоридов этих элементов в элементарную решетку угля. [27]
Процесс выщелачивания стекла может осуществляться различными кислотами, однако при обработке стекол с высоким содержанием извести рекомендуется применять соляную или азотную кислоту, поскольку образующиеся хлориды и нитраты растворимы в воде, в то время как при применении серной кислоты образуются нерастворимые соли кальция, которые выпадают в осадок, замедляя процесс выщелачивания и последующей промывки. [28]
Разработан метод перевода катионита из Na -, К - или Ва-форм в водородную форму концентрированным раствором соляной кислоты, причем регенерация сопровождается высаливанием образующихся хлоридов. Процесс осуществляется при пропускании кислоты через слой ионита со скоростью, достаточной для его псевдоожижения и уноса кристаллов соли током раствора. [29]
Растворение алюмосиликатов и железосодержащих минералов в НС1 приводит к образованию хорошо растворимого хлорида алюминия, однако не исключает получения нерастворимых соединений железа, так как образующиеся хлориды РеС12 и РеС13 в результате гидролиза превращаются в нерастворимые в отработанном растворе гидроксиды. [30]