
Бериллий и его сплавы
Бериллий был открыт в 1798 г. французским химиком Вокленом. Воклен выделил только окись металла или, как говорили тога "землю", и убедился, что она дает ряд сладковатых соединений, поэтому и назвал ее "глициной" (от греческого слова "гликос" - сладкий), а сам металл получил название "глициний". Ныне это название сохранилось только во Франции.
Свое нынешнее название элемент №4 получил от основного минерала берилла, который применяется для его производства. С предложением назвать элемент №4 бериллием еще в 1814 году выступил харьковский профессор Ф.И. Гизе.
Бериллий - типично редкий элемент. На тонну земного вещества в среднем приходится лишь 4,2 г бериллия. Это очень немного, но и не так уж мало, если вспомнить, что такого известного элемента, как свиней, в земной коре вдвое меньше, чем бериллия.
Обычно бериллий встречается как незначительная примесь в различных минералах земной коры. Таких минералов известно более 30, но промышленное значение приобрел пока что один берилл, который относится к полудрагоценным камням, самым известным среди которых считаются изумруд и аквамарин. п
Бериллий - это металл серого цвета напоминающий по внешнему виду сталь; Кристаллизуется бериллий в решетке Г 12 с соотношением осей с/а=1,568, температура плавления 1283°С, при температуре 1250°С имеет место полиморфное превращение а↔β и решетка становится К8.
Тот факт, что бериллий почти до температуры плавления но испытывает полиморфных превращений, свидетельствует об устойчивости его структуры и низкой ползучести при нагреве.
У бериллия высокий модуль нормальной упругости - 309 ГПа, что при низкой плотности 1850 кг/м3 обеспечивает бериллию самую высокую удельную жесткость среди всех конструкционных материалов.
Основою массу полуфабрикатов и заготовок из бериллии производят методом порошковой металлургии. Исходные порошки промышленного бериллия имеют разную дисперсность: от 50 ли 500 мкм.
Прессование проводят в вакууме или среде инертного газа при температуре 1000-1100.°С и давлении 1-7 МПа. Чем выше дисперсность порошка, тем прочнее полуфабрикат. При дисперсности исходного порошка 50 мкм, например, после горячего прессования получаем σВ-320 МПа и δ=2%.
На упрочнение бериллия при выдавливании большое влияние оказывают температура прессования и степень деформации. При соответствующем выборе параметров процесса σв=600...700 МПа и δ=10... 12%. Эти данные получаются при испытании вдоль выдавливания, При испытании поперек выдавливания механические характеристики уменьшаются примерно в два раза.
Тем не менее, если учесть низкую плотность бериллия, у него хорошие удельные характеристики.
Бериллий превосходит все другие металлы и по удельной теплоемкости, которая более чем в три раза теплоемкости стали.
Теплоемкость у бериллия высокая, почти такая же, как у алюминия.
Практически не отличается бериллий от алюминия и по коррозионной стойкости на воздухе, обнаруживая заметные признаки [ коррозии лишь при нагревании выше 700°С.
До температуры 500-6000С удельная прочность бериллия выше, чем у всех других известных металлов.
Сочетание малой плотности с большим модулем упругости I обусловливает большую скорость распространения в нем звука, равную 12600 м/с.
У бериллия очень высокая скрытая теплота плавления, при-I мерно в 3,5 раза больше, чем у стали. Плавление бериллия очень энергоемкий процесс.
Удельная теплоемкость у бериллия в 2,5 раза выше, чем у | алюминия, и в 8 раз выше, чем у стали.
Но на первый план выдвинулись ядерные свойства бериллия. В 1930 г. немецкие физики В. Боте и Г. Беккер, бомбардируя бериллий а-частицами, обнаружили бериллиевое излучение - очень слабое. но чрезвычайно проникающее, способное проходить через [ слой свинца в несколько сантиметров.
В 1932 г. английский физик Чэдвик установил, что бериллиевое излучение - это поток нейтронов. Облученный бериллий до сих пор остается лучшим источником нейтронов. Эффективное сечение захвата тепловых нейтронов у бериллия 0,009 барн, т.е. самое низкое среди всех металлов. Одновременно бериллий имеет и большое сечение рассеивания нейтронов, т.е. он рассеивает нейтроны, изменяя направление их движения, и замедляет их скорость до таких величин, когда цепная реакция протекает более эффективно. Кроме того, бериллий выполняет и роль отражателя нейтронов, т.е. может изменять их направление, возвращая нейроны в активную зону реактора и противодействуя их утечке.
Основные недостатки бериллия - токсичность, низкая пластичность и анизотропия механических свойств в полуфабрикатах, получаемых обработкой давлением.
Больше всего неприятностей доставляет токсичность бериллия. Все растворимые соединения бериллия ядовиты и у людей, занятых его производством, нередко появляется хроническое заболевание "бериллиоз", основным признаком которого является расстройство дыхания. Иногда наблюдается воспаление легких, как при вдыхании фосгена, возникает дерматит, незлокачественные язвы и опухоли.
По американским данным, концентрация бериллия в атмосфере цеха не должна превышать за рабочий день (8 часов) 2 мкг/м³ Готовые, обработанные детали из бериллия нетоксичны.
Низкая пластичность и анизотропия бериллия преодолеваются различными приемами, во всяком случае, эти недостатки поддаются некоторому управлению.