Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекции по МРМ.doc
Скачиваний:
339
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
2.12 Mб
Скачать

2.4.9.2. Восстановление тетрахлорида титана натрием.

Некоторые зарубежные титановые заводы применяют в качестве восстановителя натрий, который обладает следующими преимуществами перед магнием:

1. Вследствие низкой точки плавления (98 оС) натрий легко транспортировать по трубам и подавать в реактор одновременно с подачей TiCl4. От оксидных пленок и ряда примесей натрий очищается простой фильтрацией через металлические сетки.

2. Реакция восстановления хлоридов титана натрием завершается в расплаве NaCl, в котором растворяются и низшие хлориды титана, и натрий. Это позволяет проводить процесс без избытка восстановителя и без слива NaCl.

3. Образующийся хлорид натрия, в отличие от MgCl2, не гидролизуется. Это обстоятельство, а также незначительное содержание металлического натрия в реакционной массе позволяют применить для отделения шлака от титана простое выщелачивание водой вместо сложной и энергоемкой вакуумной сепарации.

4. Получаемый титановый порошок удобнее, чем титановая губка, для производства сплавов, так как он легко смешивается с легирующими добавками, что обеспечивает однородность сплавов.

Суммарная реакция восстановления натрием:

TiCl4(газ) + 4 Na(ж) = Ti(тв) + 4 NaCl(ж) (2.103)

Восстановление проводят в одну или две стадии, более распространен одностадийный процесс. Восстановление ведут в аппаратах из нержавеющей стали, куда одновременно из мерных бачков подают тетрахлорид титана и жидкий натрий в соотношении, близком к стехиометрическому. Натрий плавится при 98 оС, его подают в реактор при температуре 120 – 150 оС. Процесс ведут в атмосфере аргона, поддерживая температуру в реакторе 850 – 880 оС. Избыточное тепло отводят обдувкой реторты воздухом.

В первый период восстановление в большей мере протекает в газовой фазе с образованием тонкодисперсного титана и низших хлоридов титана. Последние восстанавливаются растворенным натрием в расплаве с образованием кристаллитов титана, оседающих на дно реторты. Для полного восстановления низших хлоридов и укрупнения частиц металлов в конце процесса включают печь и выдерживают реторту при 950 – 1000 оС в течение 4 – 6 ч. Реакционную массу после охлаждения вырезают из реторты на станке специальной фрезой. Массу, измельчают на молотковой дробилке, выщелачивают водой, подкисленной соляной кислотой (до 1 %), в стальных гуммированных чанах с мешалками в течение 30 мин, затем отделяют титановый порошок на центрифуге. Промытый порошок сушат в вакуумной сушилке при давлении 6,5 кПа.

С точки зрения качества слитков, оцениваемого по твердости, - магние- и натриетермический процессы идентичны. Примерно одинаковая стоимость сырьевых материалов по двум вариантам. Однако магниетермический способ при использовании вакуумной сепарации требует более высоких энергетических и капитальных затрат. К недостаткам натриетермического способа можно отнести необходимость утилизации большого объема растворов хлористого натрия.

2.4.9.3. Восстановление диоксида титана кальцием или гидридом кальция

В некоторых количествах титан в виде мелкозернистого порошка получают восстановлением диоксида титана кальцием или гидридом кальция (CaH2) при температурах 1000 – 1100 оС. Восстановление гидридом кальция является разновидностью кальциетермического восстановления, так как основным восстанавливающим агентом служит кальций, а не атомарный водород.

Гидрид кальция получают действием сухого водорода на кальций при 400 – 600 оС. Выше 800 оС гидрид разлагается на кальций и атомарный водород. В отличие от кальциетермического процесса в результате восстановления гидридом кальция получают порошок гидрида титана (TiH2). Это представляет некоторые преимущества, так как гидриды меньше окисляются при отмывке оксида кальция, сем порошок титана.

Восстановление TiO2 кальцием и гидридом кальция протекает по суммарным реакциям:

TiO2 + 2 Ca = Ti + 2 CaO (2.104)

TiO2 + 2 CaH2 = TiH2 + 2 CaO + H2 (2.105)

Теплоты реакций не хватает для поддержания процесса, необходим постоянный подвод тепла. Поскольку титан способен растворять кислород, в результате восстановления получают порошок с содержанием кислорода ≥ 0,2 – 0,3 %.

Восстановление кальцием проводят в герметичных аппаратах из жаростойкой стали, куда загружают брикетированную смесь TiO2 с кальцием (в виде кусочков или стружки). Необходимо применять кальций, очищенный дистилляцией и не содержащий примесей азота и кислорода. Аппарат откачивают, заполняют аргоном, нагревают до 1000 – 1100 оС и выдерживают при этой температуре примерно 1 час. Продукт восстановления измельчают, обрабатывают большим объемом воды для удаления части CaO, затем разбавленной HCl, промывают водой и сушат в вакууме при 40 – 50 оС.

При использовании для восстановления гидрида кальция в аппарат загружают брикеты из смеси диоксида титана с гидридом кальция. Гидрид кальция разлагается в присутствии влаги воздуха. Поэтому его хранят в герметичной таре, а измельчение и шихтовку проводят в герметизированных мельницах и смесителях, заполненных аргоном. Реактор после откачки заполняют сухим водородом и нагревают до 900 – 1000 оС. Обработка полученного продукта проводится аналогично.

Полученный порошок используют для приготовления компактных заготовок и изделий из титана и его сплавов с другими металлами методом порошковой металлургии.