Cтраница 4
Поведение металлов в среде газообразных хлора и хлористого водорода принципиально отличается от действия других агрессивных сред. Связано это с тем, что хлористые соли, которые образуются на поверхности металла, обладают низкой температурой плавления, а в ряде случаев при повышении температуры возгоняются. Большинство таких реакций имеет положительный тепловой эффект. Это приводит к значительному местному повышению температуры и образующиеся хлориды плавятся и разлагаются. [46]
Термическая стойкость большинства рассмотренных выше веществ определена в условиях, существенно отличающихся от промышленных - в статических условиях и в условиях циркуляционного нагревания. Данных по термостабильности хладонов при циркуляции, близких к эксплуатационным, крайне мало. Однако несомненно, что разложение хладонов уменьшается по сравнению со статическими условиями, так как уменьшается время пребывания теплоносителя в зоне высоких температур. Кроме того, в некоторых случаях происходит вынос образующихся хлоридов металлов из этой зоны, что также снижает степень разложения и коррозию в хладонах. [47]
![]() |
Зависимость выхода SiCl4 от температуры хлорирования.| Хлорирование различных кремнийсодержащих материалов. [48] |
Известно, что при хлорировании как кремния, так и силицидов, выделяется большое количество тепла, что затрудняет создание высокопроизводительных процессов. В связи с этим усилия исследователей направлены на поиски условий, благоприятствующих отводу избыточного тепла. Предложен [68] способ хлорирования ферросилиция в расплаве хлоридов железа и щелочных металлов. Подробно изучен [69, 70] механизм этого процесса и показана роль попутно образующихся хлоридов железа как переносчиков хлора. [49]
Метод широко применяется в производстве магния и титана и во многих случаях предпочтительнее хлорирования брикетированной шихты. При хлорировании в солевом расплаве осуществляется хороший контакт между хлором и хлорируемым объектом за счет энергичной циркуляции твердых частиц в газо-жидкостной системе хлор - расплав. Механизм хлорирования в солевом расплаве недостаточно изучен. Решающим фактором, который определяет практическую степень хлорирования компонентов, является кинетика протекающих процессов на границе раздела фаз и скорость удаления образующихся хлоридов из расплава. Процесс напоминает кипящий слой, причем пылеунос незначителен, так как частицы материала смочены расплавом. Хлорирование в солевом расплаве сравнительно легко осуществимо, высокопроизводительно. [50]
Метод широко применяется в производстве магния и титана и во многих случаях предпочтительнее хлорирования брикетированной шихты. При хлорировании в солевом расплаве осуществляется хороший контакт между хлорсм и хлорируемым объектом за счет энергичной циркуляции твердых частиц в газо-жидксстной системе хлор - расплав. Механизм хлорирования в солевом расплаве недостаточно изучен. Решающим фактором, который определяет степень хлорирования компонентов, являются кинетика протекающих процессов на границе раздела фаз и скорость удаления образующихся хлоридов из расплава. Процесс напоминает кипящий слой, причем пылеунос незначителен, так как частицы материала смочены расплавом. Хлорирование в солевом расплаве сравнительно легко осуществимо, высокопроизводительно. [51]