Производство металлических конструкционных материалов. Казармщиков И.Т. - 106 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

CO
()
4
COCo
Оранжевые
кристаллы
51 1,78
Выше 60 ºС
Cо и CO
6
)CO(Cr
Бесцветные
кристаллы
Возгоняется 1,77
При 200 ºС или
освещении Cr и
СО
6
)CO(Mo
Бесцветное
твердое
вещество
Возгоняется 1,96 Мо и СО
6
)CO(W
То же 127 W и CO
Термическая диссоциация карбонила на металл и оксид углерода обычно
проходит при относительно невысокой температуре. Сначала появляются атомы
металла и газообразные молекулы оксида углерода. Порошковые частицы
формируются в результате кристаллизации парообразного металла. Сначала
образуются зародыши, а затем из них вырастают крупинки порошка различной
формы.
На скорость образования зародышей и на скорость формирования
металлических кристаллов влияют степень разряжения в аппарате, концентрация
паров металла и главным образом температура. При относительно низкой
температуре образуется значительно больше зародышей, чем при повышенной.
Увеличение концентрации пара металла и снижение вакуума в аппарате
благоприятствует образованию зародышей.
Условия развития зародышей отличны от условий их образования. Скорость
роста кристаллов также зависит от температуры процесса и от концентрации
паров металла. Однако глубина вакуума влияет на форму и размер частиц
металла. В условиях глубокого вакуума образуются очень мелкие частицы с
правильно сформированными гранями. В умеренном вакууме образуется смесь
правильных кристаллов самых различных размеров, а в неглубоком вакууме
появляются дендриты.
В промышленных масштабах карбонильным методом производят порошки
никеля, железа, кобальта, хрома, молибдена, вольфрама и некоторых других
металлов. Метод позволяет получать и полиметаллические порошки, например
железоникелевые, железомолибденовые, железокобальтовые,
железоникельмолибденовые. В этом случае термическому разложению
подвергают смесь карбонилов соответствующих металлов. Сами карбонилы при
этом готовят отдельно. Сплавы можно получать и в том случае, если в аппарат
разложения вместе с парами карбонила вводить порошок другого металла.
Карбонил разлагается на поверхности порошковых частиц и образуется сплав.
Гидрометаллургический способ. Метод является одним из способов
хлорной металлургии, в которой используются активные свойства хлора и
хлоридов для получения редких металлов и веществ в высокочистом состоянии,
когда другие известные методы не могут быть применены. Метод может быть
использован и для получения легированного порошка из комплексных руд,
содержащих никель, хром, ванадий и другие легирующие элементы, и
                                                     CO
   Co(CO )4    Оранжевые                             Выше 60 ºС
                                51          1,78
               кристаллы                             Cо и CO
                                                     При 200 ºС или
   Cr (CO) 6   Бесцветные
                            Возгоняется     1,77     освещении Cr и
               кристаллы
                                                     СО
               Бесцветное
  Mo(CO) 6     твердое      Возгоняется     1,96     Мо и СО
               вещество
   W (CO) 6    То же           127           –       W и CO

     Термическая диссоциация карбонила на металл и оксид углерода обычно
проходит при относительно невысокой температуре. Сначала появляются атомы
металла и газообразные молекулы оксида углерода. Порошковые частицы
формируются в результате кристаллизации парообразного металла. Сначала
образуются зародыши, а затем из них вырастают крупинки порошка различной
формы.
     На скорость образования зародышей и на скорость формирования
металлических кристаллов влияют степень разряжения в аппарате, концентрация
паров металла и главным образом температура. При относительно низкой
температуре образуется значительно больше зародышей, чем при повышенной.
Увеличение концентрации пара металла и снижение вакуума в аппарате
благоприятствует образованию зародышей.
     Условия развития зародышей отличны от условий их образования. Скорость
роста кристаллов также зависит от температуры процесса и от концентрации
паров металла. Однако глубина вакуума влияет на форму и размер частиц
металла. В условиях глубокого вакуума образуются очень мелкие частицы с
правильно сформированными гранями. В умеренном вакууме образуется смесь
правильных кристаллов самых различных размеров, а в неглубоком вакууме
появляются дендриты.
В промышленных масштабах карбонильным методом производят порошки
никеля, железа, кобальта, хрома, молибдена, вольфрама и некоторых других
металлов. Метод позволяет получать и полиметаллические порошки, например
железоникелевые,           железомолибденовые,           железокобальтовые,
железоникельмолибденовые. В этом случае термическому разложению
подвергают смесь карбонилов соответствующих металлов. Сами карбонилы при
этом готовят отдельно. Сплавы можно получать и в том случае, если в аппарат
разложения вместе с парами карбонила вводить порошок другого металла.
Карбонил разлагается на поверхности порошковых частиц и образуется сплав.
     Гидрометаллургический способ. Метод является одним из способов
хлорной металлургии, в которой используются активные свойства хлора и
хлоридов для получения редких металлов и веществ в высокочистом состоянии,
когда другие известные методы не могут быть применены. Метод может быть
использован и для получения легированного порошка из комплексных руд,
содержащих никель, хром, ванадий и другие легирующие элементы, и