Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Тема 3. Магний и его сплавы.Содержание книги Поиск на нашем сайте Тема 3. Магний и его сплавы. 3.1. Производство магния. Магний, его свойства и применение. Что является исходным сырьем для получения магния? Магний относится к числу широко распространенных металлов. Его содержание в земной коре превышает 2,3 %. Встречается в виде следующих минералов: □ магнезита — природного карбоната магния (МgС03), содержащего 28,8 % магния; □ доломита — двойного карбоната магния и кальция (МgС03 • СаС03), содержащего 13,2 % магния; □ карналлита — двойного хлорида магния и калия (МgС12 • КС1 • 6Н20), содержащего 8,8 % магния; □ бишофит а — шестиводного хлорида магния (МgС12 • 6Н20), растворенного в морской воде. Опишите процесс получения магния из карналлита? Независимо от вида исходного сырья процесс получения магния можно разбить на три периода: подготовку сырья, получение из него магния и рафинирование. Магний можно получать термическим и электролитическим способами. Последний способ применяется наиболее часто. Технологический процесс производства магния из карналлита следующий. Карналлит обезвоживают и плавят в печах, после чего подают на электролиз, который протекает при температуре выше 700 °С. Электролизер представляет собой сварную стальную ванну, футерованную внутри огнеупорным кирпичом. В расплав карналлита опускают стальные катоды, облицованные с внутренней стороны огнеупором. Графитовый анод устанавливается между двумя катодами и сверху закрывается хлороуловителем. Выделяющийся на аноде хлор в виде пузырьков всплывает, собираясь в хлороуловителе, из которого он удаляется через отверстие. Ионы магния разряжаются на катоде. Плотность электролита поддерживают выше плотности магния, вследствие чего последний всплывает на поверхность, откуда периодически удаляется с помощью вакуумных ковшей и насосов. При этом применяются определенные меры предосторожности, исключающие контакт расплавленного магния с кислородом воздуха (чтобы избежать возгорания). Дальнейшую очистку магния можно осуществлять возгонкой, используя сравнительно низкую температуру его кипения, или за счет повторного плавления смеси магниевых чушек и специально подобранного флюса, растворяющего неметаллические включения чернового магния. Опишите процесс получения магния из магнезита или доломита? Если в качестве исходного сырья применяют магнезит или доломит, то процесс подготовки руды включает ее обжиг при 900 °С с целью разложения карбонатов, после чего полученный оксид магния смешивают с углем и нагревают в атмосфере хлора. Образующийся в ходе реакции хлорид магния используют для получения магния в электролизерах: МgО + С + С12 = МgС12 + СО. Процесс получения бишофита из морской воды и его переработку с целью производства магния применяют редко, так как он связан со значительными затратами энергии и большой трудоемкостью. Охарактеризуйте физические свойства магния. Магний – металл серебристо- белого цвета. Он не имеет полиморфных превращений; кристаллическая решетка магния – г.п.у. Температура плавления магния 650°С. Магний – очень легкий металл: g=1,74г/см3, хорошо обрабатывается резанием и способен воспринимать ударные и гасить вибрационные нагрузки. Теплопроводность магния в 1,5 раза, а электропроводность – в 2 раза ниже, чем у алюминия. Примерно в 1,5 раз меньше, чем у алюминия, и его модуль нормальной упругости. Однако они близки по удельной жесткости. В зависимости от содержания примесей установлены следующие марки магния: Мг90 (99,90% Mg), Мг95 (99,95% Mg), Мг96 (99,96% Mg). Примеси: Fe, Si, Ni, Cu понижают и без того низкую пластичность и коррозионную стойкость. Влияние легирующих элементов на механические свойства магния. Структура и свойства магниевых сплавов. Рис. 3.2.1 Диаграмма состояния и механические свойства сплавов: a – Mg- Mn, б – Mg- Al. в – Mg - Zn и механические свойства сплавов.
Рис. 3.2.2. Влияние легирующих элементов на механические свойства магния при 20°C (прессованные прутки).
Рис. 3.2.3. Влияние легирующих элементов на твердость магния при 250°C. 3.2.8. Каково влияние марганца? Марганец с магнием образует твердый раствор a. При понижении температуры растворимость марганца в магнии понижается и из a-твердого раствора выделяется b-фаза (рис.3.2.1,а). Марганец не улучшая механические свойства, повышает сопротивление коррозии и свариваемость сплавов магния. Рис. 3.3.1. Растворимость легирующих элементов в магнии. 3.3.5. В чем заключается особенность магниевых сплавов, затрудняющая их термообработку? Однако термическая обработка магниевых сплавов затруднена из-за замедленных диффузионных процессов в твердом растворе магниевых сплавах. Какова цель гомогенизации? Слитки и фасонные отливки подвергают диффузионному отжигу (гомогенизации) обычно при 400-490 °С в течение 10-24 ч. При гомогенизации магниевых сплавов избыточные фазы, выделившиеся по границам зерен, растворяются, и состав по объему зерен выравнивается, что облегчает обработку давлением и повышает механические свойства. Для деформируемых сплавов диффузионный отжиг совмещают с нагревом для горячей обработки давлением. Вопросы к теме 3. Магний и его свойства. Влияние легирующих элементов на механические свойства магния. Термическая обработка магниевых сплавов. Какова цель гомогенизации? Каков режим гомогенизации? Тема 3. Магний и его сплавы. 3.1. Производство магния. Магний, его свойства и применение.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-11; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.006 с.) |