Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по МРМ.doc
Скачиваний:
222
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2.12 Mб
Скачать

2.2.3. Области применения молибдена

Легирование сталей и чугунов (до 80 % производимого Мо), в стали и чугуны молибден вводится в виде ферромолибдена или молибдата кальция; сплавы; производство электроламп; радиоэлектроника; молибдат натрия используется в производстве лаков и пигментов, также в текстильной промышленности; молибдат аммония используется как добавка в удобрения.

2.2.4. Минералы, руды и рудные концентраты молибдена

Молибден - малораспространенный элемент. Содержание его в земной коре 3·10-4 %.

Промышленное значение имеют четыре минерала: молибденит MoS2, повеллит СаМоO4, молибдит Fe2(MoO4)3 ·7,5 Н2O и вульфенит PbМоO4.

Содержание молибдена в рудах 0,05 – 1 %, они легко обогащаются флотацией. По действующим государственным стандартам в молибденитовых концентратах содержание молибдена должно быть 50–47%.

2.2.5. Способы переработки молибденовых концентратов

Молибденитовые концентраты служат исходным сырьем для производства ферромолибдена и химических соединений – триоксида молибдена. Последний получают из огарка - продукта окислительного обжига концентрата, используя метод возгонки или гидрометаллургическую переработку. Молибденит можно разложить, используя гидрометаллургические методы окисления, исключающие окислительный обжиг. К ним относятся окисление азотной кислотой, автоклавное окисление кислородом в щелочных и кислых растворах, окисление растворами гипохлорита натрия. Разложение азотной кислотой уже используют в промышленной практике.

2.2.6. Окислительный обжиг молибденитовых концентратов

Целью окислительного обжига является перевод молибдена в МоО3 и удаление серы.

При окислительном обжиге протекает ряд химических реакций, которые можно подразделить на четыре группы:

1. Окисление молибденита с образованием триоксида молибдена.

2. Взаимодействие между триоксидом молибдена и молибденитом.

3. Окисление сульфидных минералов сопутствующих элементов (меди, железа и др.) с образованием оксидов и сульфатов.

4. Взаимодействие между триоксидами молибдена и оксидами, карбонатами, сульфатами элементов-примесей с образованием молибдатов.

2.2.6.1. Окисление молибденита

При температуре выше 500 ˚С минерал молибденит окисляется кислородом воздуха с образованием МоO3 по реакции

4 MoS2 + 31/2 О2 = МоО3 + 2 SО2 (2.40)

∆G° = -880 кДж/моль. Высокий тепловой эффект реакции (957 кДж/моль) обеспечивает возможность проведения обжига за счет теплоты процесса при температуре выше возгорания молибденита. Последняя зависит от крупности частиц концентрата, а также условий обжига и находится в интервале 365 – 500 ˚С.

При отсутствии или ограниченном доступе воздуха при температурах 550 – 600 ˚С триоксид молибдена реагирует с молибденитом с образованием диоксида молибдена:

MoS2 + 6 МоО3 = 7 МоО2 + 2 SО2 (2.41)

Когда большая часть MoS2 прореагирует, диоксид молибдена окисляется до триоксида.

МоО2 + ½ О2 = МоO3 (2.42)

Необходимо проводить обжиг в условиях, обеспечивающих полное окисление МоО2 до МоО3. Но температура обжига не должна превышать 600˚С во избежание образования спекшихся кусков огарка.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]