рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Алюмотермия

Алюмотермия - раздел Химия, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ К Пирометаллургическим Способам Относится Металлотермия. Металлотермия (От Ме...

К пирометаллургическим способам относится металлотермия. Металлотермия (от металлы и греч . therme - жар, тепло), металлургические процессы, основанные на восстановлении металлов из их соединений (оксидов, галогенидов и др.) более активными металлами, и протекающие с выделением теплоты (напр., алюминотермия, магниетермия). Впервые металлотермические реакции изучил и подробно описал Н. Н. Бекетов (1865г.). В настоящее время применяется восстановление алюминием – алюминотермия и восстановление кремнием - силикотермия. Эти процессы используются главным образом при получении безуглеродистых ферросплавов хрома, ванадия, титана, вольфрама и др [2]. Различают внепечные, электропечные и вакуумные металлотермические процессы.

Алюминотермия, алюминотермический процесс - получение металлов и сплавов восстановлением окислов металлов алюминием. Шихта (из порошкообразных материалов) засыпается в плавильную шахту или тигель и поджигается с помощью запальной смеси. Если при восстановлении выделяется много теплоты, осуществляется внепечная алюминотермия, без подвода тепла извне, развивается высокая температура (1900-2400о С). Процесс протекает с большой скоростью, образующиеся металл и шлак хорошо разделяются. Если теплоты выделяется недостаточно, в шихту вводят подогревающую добавку или проводят плавку в дуговых печах.

Соединение алюминия с кислородом сопровождается громадным выделением тепла, значительно большим, чем у многих других
металлов. В виду этого при накаливании смеси оксида соответствующего
металла с порошком алюминия происходит бурная реакция, ведущая к
выделению из взятого оксида свободного металла. Метод восстановления при помощи Al (алюминотермия) часто применяют для получения ряда элементов (Cr, Mn, V, W и др.) в свободном состоянии.

Алюмотермией иногда пользуются для сварки отдельных стальных частей, в частности стыков трамвайных рельсов. Применяемая смесь (“термит”) состоит обычно из тонких порошков Аl (75%) и Fе3O4 (25%), которая поджигается при помощи запала из смеси Al и BaO2 (зажигательная смесь готовится из порошка Аl и Na2O2 или ВаO2 в соотношении 1:1). Основная реакция идет по уравнению:

 

8Al+3Fe3O4=4Al2O3+9Fe+3350кДж.

Для успешного течения алюмотермического процесса без внешнего подогрева необходимо, чтобы реакция восстановления выделила достаточное количество тепла. По правилу Жемчужного приход тепла на 1г шихты (теплопроизводительность шихты q) ориентировочно должен составлять не менее (550кал·4,1868) Дж. Если теплопроизводительность ниже этой нормы, то без подогрева извне процесс не получает развития.

Согласно второму закону термодинамики, самопроизвольно протекают процессы, идущие с уменьшением свободной энергии (DG°298 < 0). В первом приближении величину DG°298 изучаемой реакции восстановления можно рассчитать, пользуясь уравнением:

 

DG°298=DН°298 - ТDS°298. (1.6)

 

Поскольку процессы металлотермического восстановления осуществляются в области весьма высоких температур, при ориентировочном расчете можно принять Т=2000К.

Допустив независимость тепловых эффектов от температуры, теплопроизводительность шихты (q) можно определить из уравнения:

 

q = - DН°298/ΣМi, (1.7)

 

где ΣМi – сумма молекулярных (атомных) масс реагирующих веществ, взятых в стехиометрическом состоянии.

В случае присутствия в шихте нескольких окислов теплопроизводительность смеси находится на основании величины q для отдельных окислов:

 

q = (q1m1+q2m2+…+qnmn)/(m1+m2+…mn), (1.8)

 

где q1,q2,…qn – теплопроизводительность реакции восстановления определенного оксида, кал/г; m1,m2,…mn – сумма масс восстанавливаемого оксида и восстановителя (алюминия), г.

По значению q оценивается тепловая сторона процесса.

Расчет шихты для получения определенного количества сплава (металла) заданного состава представляет собой решение задач на базе стехиометрических уравнений и соотношений.

Пример. Рассчитать шихту для получения 20г ферромарганца, содержащего 30% Mn. Железо восстанавливается из Fe2O3, а марганец из MnO2. В качестве восстановителя использовать алюминий.

1. Расчет шихты:

кол-во железа: mFe = 20·70/100 = 14г,

кол-во марганца: mMn = 20·30/100 = 6г.

2. Расчет количества MnO2 (mMnO2) и Fe2O3 (mFe2O3), необходимых для получения 20г ферромарганца:

 

mMnO2 = mMn·М MnO2Mn = 6·87/54,93 = 9,5г

 

mFe2O3 = mFe·М Fe2O3 /2АFe = 14·160/55,85 = 20г,

 

где m – масса оксида или элемента; М – молекулярная масса; А – атомная масса.

3. Расчет количества восстановителя-алюминия, используя стехиометрические данные реакции восстановления.

Расчет количества Al, необходимого для получения 14г Fe:

 

2/3Fe2O3 + 4/3Al = 2/3Al2O3 + 4/3 Fe,

 

(4/3АAl )/ (4/3АFe) = mAl / mFe,

 

mAl = (4/3·26,97·14) / (4/3·55,85) = 6,76г.

 

Расчет кол-ва Al, необходимого для получения 6г Mn:

 

MnO2 + 4/3Al = 2/3Al2O3 + Mn,

 

4/3·АAl / АMn = mAl / mMn,

 

mAl = (4/3·26,97·6)/ 54,93 = 3,93г.

 

4. Следовательно, для получения 20г 30%-го сплава FeMn необходима следующая шихта:

mMnO2 = 9,5г; mFe2O3 = 20г;

mAl = 6,76 + 3,93 = 10,69г.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение... высшего профессионального образования... Тихоокеанский государственный технический университет...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Алюмотермия

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
  Допущено учебно-методическим объединением по образованию в области металлургии в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Металл

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. Энтальпия
Рассматриваемые нами системы состоят из большого количества частиц (атомов, молекул, ионов), находящихся в непрерывном движении. В соответствии с формой движения частиц различают поступательную и в

Первый закон термодинамики
Первый закон термодинамики – это фактически закон сохранения энергии. Он утверждает, что Существует аддитивная функция состояния термодинамической системы, называемая внутренней энергией U

Второй закон термодинамики. Энтропия
Энтропия, обозначаемая буквой S - экстенсивное свойство системы, была введена Клаузиусом, при анализе материала по тепловым двигателям, первоначально в виде так называемой "приведенной теплоты

Парциальное мольное свойство компонента раствора
Условимся обозначать символом любое полное экстенсивное свойство чистого вещества

Определение поверхностного натяжения
  Жидкие вещества обладают хорошо известным характерным свойством сокращать свою поверхность, благодаря чему мелкие капли расплавленных металлов приобретают сферическую форму. Это явл

Методы измерения поверхностного натяжения
Существует значительное число методов измерения поверхностного натяжения легкоподвижных поверхностей раздела фаз жидкость - газ и жидкость - жидкость. Эти методы разделяются на: 1) статические; 2)

Определение проводимости расплавов материалов
К числу важнейших физических свойств металлических распла­вов относится их электропроводность. Это свойство, как и вязкость, относится к структурно-чувствительным характеристикам, поэтому его изуче

Методы измерения проводимости расплавов металлов и сплавов
Методы измерения можно разделить на две группы: контактные и бесконтактные измерения. Контактный метод связан с погружением электродов в жидкий металл, находящийся в электроизмерительной я

Методы измерения электрической проводимости расплавленных шлаков
Как уже отмечалось, для измерения электрической про­водимости оксидных расплавов преимущественно приме­няют контактные методы. Эти методы предполагают из­мерение электрического сопротивления распла

Бесконтактные методы измерения электрической проводимости металлургических расплавов
Из бесконтактных методов измерения электрической про­водимости жидких металлов наибольшее распространение получили метод вращающегося магнитного поля, в которое помещается исследуемый провод

Определение плотности расплавов
Плотность d, одна из основных физических характерис­тик расплавов, непосредственно связана со многими дру­гими (поверхностным натяжением, σ, сжимаемостью χ и теплоемкостью Сv, с динамичес

Методы определения плотности расплавов
В методе используется соотношение для массы тела, по­груженного в жидкость. Под действием выталкивающей силы масса тела уменьшается на величину массы вытес­ненной жидкости ∆М:  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Рыжонков Д.И. и др. Теория металлургических процессов. М.: Металлургия, 1989. – 391 с. 2. Арсентьев П.П., Яковлев В.В., Крашенинников М.Г., Пронин Л.А., Филиппов Е.С. Физико-Химические

Термодинамический анализ
Результатом физико-химических процессов и фазовых превращений в металлах и сплавах при разных видах обработки являются исходные материалы, полученные на разных стадиях металлургических и литейных п

Библиографический список
1. Белай Г.Е. Организация металлургического эксперимента. Москва. «Металлургия». 1993г. 2. Общая химическая технология. С. 125-126 3. Общая металлургия 4. Металлургия ред

Основные теоретические положения
Одним из приоритетных направлений современного материаловедения является разработка научных и технологических основ получения металлических порошков и их тугоплавких соединений – основного сырья по

Термодинамическая оценка реакций получения вольфрама и молибдена
Основой металлургических процессов получения металлов являются окислительно-восстановительные реакции, которые в общем виде представляют уравнением р/n MnXm + mM&acut

Порядок выполнения работы
1. Оценить термодинамическую возможность восстановления Mo и W из оксидных фаз. 2. Оценить термодинамическую возможность восстановления Mo и W из оксидных фаз в ионных расплавах.

Основные теоретические положения
Рассмотрим термодинамическую систему, в которой протекает некоторая обобщенная химическая реакция   (3.1) &

Обработка результатов эксперимента.
Полученные результаты оформляют в виде таблицы 3.1 и представляют графически в координатах и

Поверхностное натяжение
Известно, что поверхность расплавленных металлов, как и других жидкостей, стремится к самопроизвольному сокращению. Этот факт говорит о существовании свободной энергии поверхности, т. е. о необходи

Поверхностное натяжение и смачиваемость
  Термодинамика рассматривает поверхностное натяжение как меру изменения свободной энергии системы при изменении ее поверхности:

Методы определения поверхностного натяжения
В литературе выделяют следующие методы определения поверхностного натяжения металлов: метод отрывающейся капли, метод капиллярного поднятия, метод максимального давления, метод висячей капли и др.

Библиографический список
1. П.П. Арсентьев и др. Физико-химические методы исследования металлургических процессов. М.: Металлургия, 1989. 288 с. 2. О.И. Островский и др. Свойства металлических расплавов. М.: Метал

Порядок выполнения работы
Проведение эксперимента начинают с подготовки образца, Для этого вытачивается из заготовки исследуемого материала цилиндр диа­метром 25-30 мм и высотой 80-100 мм. С таким расчетом, чтобы 1/4 объема

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги