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

4.3.10.2. Получение бериллия электролизом

Способ основан на использовании хлоридного электролита, содержащего ВеСl2 и NaCl в соотношении 1:1 (по массе). Температура процесса около 350 °С. Напряжение разложения ВеСl2 в расплаве равно 2,08 В.

Электролиз ведут в электролизерах из никеля. Анодом служит графитовый стержень, катодом - никелевые сменные перфорированные тигли, вставляемые в ванну.

При использовании сменного катода первоначально проводят рафинирование электролита от примесей более электроположительных, чем бериллий (Сu, Fe, Ni и др.), примерно при напряжении 1,5 В (т.е. ниже напряжения разложения ВеС12). Затем заменяют катод и повышают напряжение до необходимого для выделения бериллия на стенках тигля - катода в форме чешуек. Выделяющийся на аноде хлор удаляется через патрубок в крышке электролизера.

Начальная катодная плотность тока ~ 0,1 А/см2, анодная 0,4 А/см2.

Выход по току 60 - 65 %.

Катод с осадком бериллия извлекают из ванны в горячем состоянии. После охлаждения снятый с катода металл для отделения электролита промывают водой, раствором щелочи, разбавленной азотной кислотой, снова водой, центрифугируют и сушат.

Чешуйчатый бериллий прессуют в брикеты на гидравлическом прессе, брикеты переплавляют в вакуумной печи в тиглях из оксида бериллия.

Состав электролитического бериллия после вакуумной переплавки, %: Fe 0,007; Al 0,003; Si 0,02.

4.3.11. Получение компактного бериллия

Большую часть компактных бериллиевых заготовок и изделий производят методами порошковой металлургии.

Прессование заготовок из порошка требует высоких давлений (1,0 - 1,5 ГПа), так как частицы бериллия малопластичны.

Спекание проводят в вакууме при 1200 °С, после чего дополнительно прессуют заготовку на холоду под давлением 1,0 - 1,5 ГПа. В результате плотность заготовок достигает 1,75 -1,82 г/см3. Из таких заготовок получают изделия, к свойствам, которых не предъявляются жесткие требования. Заготовки с максимальной плотностью (1,85 г/см3) и лучшими свойствами производят горячим прессованием порошка в вакууме в индукционных печах в графитовых пресс-формах покрытых изнутри оксидом бериллия.

5. Металлургия редкоземельных и радиоактивных металлов

5.1. Металлургия редкоземельных металлов

5.1.1. Общие сведения о редкоземельных металлах

К группе редкоземельных элементов (РЗЭ) относится семейство из 14 элементов с порядковыми номерами от 58 (церий) до 71 (лютеций), расположенных в VI периоде системы Д.И.Менделеева за лантаном и сходных с ним по свойствам. Поэтому обычно в эту группу включают и лантан, а элементы называют лантаноидами Ln (т.е. подобные лантану). Кроме того, к лантаноидам примыкают химические аналоги лантана - элементы третьей группы скандий и иттрий. Последний ближе по свойствам к лантаноидам, чем скандий, и обычно сопутствует им в минеральном сырье. По физико-химическим свойствам лантаноиды сходны между собой. Это объясняется особенностями строения их электронных оболочек: по мере роста заряда ядра (увеличения порядкового номера) структура двух внешних электронных уровней у атомов лантаноидов одинакова, так как при переходе от одного элемента к другому заполняется электронами глубоко лежащий электронный уровень 4f. Максимально возможное число электронов на f-уровне, равное 14, определяет число элементов семейства лантаноидов.

Лантаноиды (редкоземельные элементы) подразделяются на две подгруппы: цериевую [(La), Се, Рг, Nd, Pm, Sm, Eu] и иттриевую [Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tu. Yb, Lu, (Y)]. Это деление сначала основывалось на различии в растворимости двойных сульфатов, образуемых лантаноидами с сульфатами натрия или калия. В последующем была установлена периодичность в изменении некоторых свойств внутри семейства лантаноидов, соответствующая их разделению на две подгруппы.

Так, наблюдается примерно аналогичное изменение устойчивости валентных состояний в обеих подгруппах, а также в окраске ионов: окраска растворов трехзарядных ионов первых семи элементов близка к окраске последующих семи ионов в обратном порядке. Изменение магнитных свойств трехзарядных ионов также носит периодический характер.

В противоположность перечисленным выше свойствам некоторые свойства элементов изменяются непрерывно. Так, по мере увеличения порядкового номера непрерывно уменьшаются радиусы атомов и ионов. Это явление, называемое «лантаноидным сжатием», объясняет постепенное понижение основности элементов от церия к лютецию и обусловливает различия в растворимости солей лантаноидов и устойчивости их комплексных соединений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]