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

2.1.3. Области применения

Вольфрам широко применяют в современной технике в виде чистого металла и в ряде сплавов, а также в виде некоторых химических соединений.

Чистый вольфрам используется в виде проволоки, ленты, кованых деталей, нитей, спиралей и т. д., из которых изготовляют катоды прямого накала (в производстве электроламп – в радиоэлектронике, рентгенотехнике). Вольфрам – лучший материал для нитей и спиралей в лампах накаливания. Высокотемпературные печи ( до 3000 С) обогреваются электронагревателями из проволоки или прутков из вольфрама.

Большая часть добываемого вольфрама используется в сплавах с особыми свойствами. Например, W–Mo, W–Ta–Nb, W–Re–Mn–Cr, W–Ni–Cu, W–Ag, ферросплавы. Термопары W–Mo позволяют измерять температуру до 2200 С.

Химические соединения вольфрама применяются в производстве лаков, пигментов, устойчивых против действия света, в текстильной промышленности для изготовления огнестойких и водоустойчивых тканей. Как катализатор в органическом синтезе (WS2), в частности при получении синтетического бензина.

2.1.4. Минералы, руды, концентраты

Вольфрам – малораспространённый элемент, содержание его в земной коре 1∙10-4 % (по весу), в природе в самородном состоянии не встречается.

Найдено около 15 минералов вольфрама. Наиболее распространённые – это вольфрамит и шеелит.

Вольфрамит – (Fe,Mn)WO4, представляет собой изоморфную смесь вольфрамата железа – FeWO4 и вольфрамата марганца – MnWO4. Если MnWO4 < 20 %, то минерал называется ферберитом, когда MnWO4 > 80 % – гюбнеритом. Смеси, лежащие по составу между этими пределами, называются вольфрамитами. Вольфрамит - минерал черно-коричневого цвета, плотность 7,17,9 г/см3, слабомагнитен.

Шеелит – CaWO4. Цвет – белый, желтый, серый или бурый; не магнитен, плотность 5,96,1 г/см3, часто содержит примесь повеллита – CaMoO4.

К другим минералам, не имеющим промышленного значения, относятся: тунгстит – WO3∙H2O; купротунгстит – CuWO4∙H2O; штольцит – PbWO4; тунгстенит – WS2.

Наиболее богатые вольфрамовые руды содержат 0,52 % WO3. Получать вольфрам непосредственно из такой руды нерентабельно и технически трудно. Необходимо её обогащение. Обработку (обогащение) вольфрамовых руд можно вести путём как сухих, так и мокрых процессов. Применяют следующие способы обогащения вольфрамовых руд: гравитационное обогащение, флотация, магнитная и электростатическая сепарация, химическое обогащение.

На рынок обычно поставляют концентраты, содержащие 5560 % WO3. В зависимости от назначения, концентраты имеют различный состав (для выплавки ферровольфрамата содержание в концентрате WO3 – 65 %, для сплавов и металлического вольфрама – 5560 % WO3).

2.1.5. Основные месторождения

По минералогическому составу различают два типа месторождений – вольфрамитовые и шеелитовые. Основные месторождения вольфрамовых руд расположены вдоль побережья Тихого океана, причём Азиатские месторождения богаче Американских.

В России выяснены и ведется разработка месторождений в Забайкалье, Амурской области, Западном Алтае, Кавказе. Разные месторождения имеют разный состав.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]