Cтраница 2
Ванны с припоем, используемые в производстве консервных банок, покрыты слоем флюса из хлорида аммония, который предотвращает окисление припоя. К флюсу добавляют хлористый цинк для уменьшения испарений хлорида аммония. Оксид свинца, входящий в состав припоя, реагирует с хлоридами с образованием хлорида свинца. При сгребании образующегося в процессе шлака удаляется также некоторое количество флюса и припоя. Затвердевшие съемы содержат куски припоя и гранулы хлористого свинца, находящиеся в твердой матрице хлоридов аммония и цинка. [16]
Для исключения прямого соприкосновения расплавленного металла с графитом на дне тигля мод катодом устанавливают тигель-сборник из окисей бериллия или циркония. Для тугоплавких металлов иттриевой группы проведение электролиза хлоридов, как описано выше, невозможно из-за испарения хлоридов при высоких темп - pnx. Zn и Gd затем удаляют отгонкой в вакууме. По чистоте металлы, полученные электролизом, уступают моталлотермическим. [18]
В результате этого температура клин керообразования снижается на несколько сот градусов. Следует особо отметить, что в результате большого перепада температур от холодного к горячему концу вращающейся печи в них осуществляется циркуляция плавня - хлорида кальция. В горячей зоне тем-пература в печи достаточно высока для испарения хлорида кальция, благодаря чему последний возгоняется и вместе с отходящими газами выносится в холодную часть печи, не выходя, однако, за ее пределы вследствие конденсации на поступающей с холодного конца печи сырьевой смеси. [19]
Продуктами реакция являются металлический титан ( порошок или расплавленный металл) и хлористый водород. Предложен также способ металлотермического восстановления титана в плазме водорода2, которую используют только как энергоноситель, а восстановителем служит натрий или магний. Процесс ведут в паровой фазе при температурах, превышающих температуры плавления титана и испарения хлорида металла-восстановителя. В результате получают расплавленный титан и парообразную смесь металла-восстановителя, титан собирают [ в ванне, а пары соли конденсируют в теплообменных аппаратах. [20]
Металлы цериевоп группы, а также их сплав ( мипшеталл) получают электролизом безводных хлоридов в расплаве, состоящем из КС ] СаС12 или КС. Для исключения прямого соприкосновения расплавленного металла с графитом на дне тигля под катодом устанавливают тигель-сборник из окисей бериллия или циркония. Для тугоплавких металлов иттриевои группы проведение электролиза хлоридов, как описано выше, невозможно из-за испарения хлоридов при высоких темп - pax. Zn и Cd затем удаляют отгонкой в вакууме. По чистоте металлы, полученные электролизом, уступают металлотермпческим. [21]
Ниже, в таблице 7, приведены данные о температурах плавления и о температурах, при которых упругость пара хлоридов равна 10, 100 и 760 мм рт. ст. При давлении в 10 мм рт. ст. испарение хлоридов идет с небольшой скоростью, их медленную возгонку можно вести и при этих условиях. При 100 мм рт. ст. возгонка идет со значительной скоростью. Если нужно, чтобы получение и испарение шло одновременно, то реакцию следует вести при температурах, когда давление равно или близко к 760 мм рт. ст. В этом случае над хлорируемым веществом можно пропускать сильный ток хлора. Испарение хлоридов позволяет отделять получаемое вещество от исходного. [22]
При давлении в 15 Па испарение хлоридов идет с небольшой скоростью, их медленную возгонку можно вести и при этих условиях. При 150 Па возгонка идет со значительной скоростью. Если нужно, чтобы получение и испарение шло одновременно, то реакцию следует вести при температурах, когда давление паров равно или близко к 1013 Па. Испарение хлоридов позволяет отделять продукт реакции от исходного вещества. [23]
При давлении 103 Па испарение хлоридов идет с небольшой скоростью, поэтому возгонку можно вести в этих условиях. При 104 Па возгонка идет со значительной скоростью. Если нужно, чтобы получение и испарение шло одновременно, то реакцию следует вести при температурах, когда давление паров хлорида равно или близко к 105 Па. Испарение хлоридов позволяет отделять продукт реакции от исходного вещества. [24]