RSS    

   Алюминий - (реферат)

Алюминий - (реферат)

Дата добавления: март 2006г.

Алюминий-самый распространненый металл в земной коре. Его содержание оценивают в 7. 45 % (больше, чем железа, которого только 4. 2 %). Алюми ний как элемент открыт недавно-в 1825 г. , когда были получены первые небольшие комочки этого металла. Начало его промышленного освоения от носится к концу прошлого столетия. Толчком к этому послужила разрабо тка в 1886 г. способа его получения путем электролиза глинозема, раст воренного в криолите. Принцип способа лежит в основе современного про мышленного извлечения алюминия из глинозема во всех странах мира. По внешнему виду алюминий представляет собой блестящий серебристый белый металл. На воздухе он быстро окисляется, покрываясь тонкой белой матовой пленкой Al O . Эта пленка обладает высокими защитными свойст вами, поэтому, будучи покрытым такой пленкой, алюминий является корро зионностойким.

Алюминий достаточно легко разрушается растворами едких щелочей, со ляной и серной кислот. В концетрированной азотной кислоте и органичес ких кислотах он обладает высокой стойкостью.

Наиболее характерными физическими свойствами алюминия является его малая относительная плотность, равная 2. 7, а также сравнительно высо кие тепло- и электропроводность. При 0 C удельная электропроводность алюминия, т. е. электропроводность алюминиевой проволоки сечением 1 мм и длиной 1 м равна 37 1 ом.

Коррозионная стойкость и особенно электропроводность алюминия тем выше, чем он чище, чем меньше в нем примесей.

Температура плавления алюминия невысокая, она равна приблизительно 660 C. Однако скрытая теплота плавления его очень большая-около 100 кал г, поэтому для расплавления алюминия требуется большой расход теп ла, чем для расплавления такого же количества, например, тугоплавкой меди, у которой температура плавления 1083 C, скрытая теплота плавле ния 43 кал г.

Для механических свойств алюминия характерна большая пластичность и малая прочность. Прокатанный и отожженный алюминий имеет =10 кГ мм, а твердость НВ25, =80% и =35%.

Кристаллическая решетка алюминия представляет собой гранецентриро ванный куб, имеющий при 20 C параметр (размер стороны) 4. 04 . Алло тропических превращений алюминий не имеет.

В природе аллюминий находится в виде алюминиевых руд: бокситов, не фелинов, алунитов и каолинов. Важнейшей рудой, на которой базируется большая часть мировой алюминиевой промышленности, являются бокситы. Получение алюминия из руд состоит из двух последовательно проводи мых этапов-сначала производят глинозем (Al O ), а затем из него полу чают алюминий.

Известные в настоящее время методы получения глинозема можно раз бить на три группы: щелочные, кислотные и электротермические. Наибо лее широкое применение получили щелочные методы.

В одних разновидностях щелочных методов боксит, обезвоженный при 1000 C, измельчают в шаровых мельницах, смешивают в определенных про порциях с мелом и содой и спекают для получения растворимого в воде твердого алюмината натрия по реакции

    Al O + Na CO = Al O Na O + CO .

Спекшуюся массу измельчают и выщелачивают водой, алюминат натрия при этом переходит в раствор.

В других разновидностях щелочного метода глинозем, содержащийся в боксите, связывают в алюминат натрия путем непосредственной обработки руды щелочами. При этом сразу получается раствор алюмината в воде. В обоих случаях образование водного раствора алюмината натрия приво дит к отделению его от нерастворимых компонентов руды, представляющих собой в основном окиси и гидроокиси кремния, железа и титана. Отделе ние раствора от нерастворимого осадка, называемого красным шламом, осуществляют в отстойниках.

В полученный раствор при 125 C и давлении 5 ам добавляют известь, что приводит к обескремниванию-CaSiO уходит в осадок, образуя белый шлам. Очищенный от кремния раствор после отделения его от белого шла ма обрабатывают углекислым газом при 60-80 C, в результате чего в оса док выпадает кристаллический гидрат окиси алюминия:

    Al O Na O + 3H O + CO = 2Al(OH) + Na CO .

Его промывают, просушивают и прокаливают. Прокаливание приводит к образованию глинозема:

    2Al(OH) = Al O + 3H O .

Описанный способ обеспечивает довольно полное извлечение глинозема из боксита-около 80%.

Получение металлического алюминия из глинозема заключается в его электролитическом разложении на составные части-на алюминий и кисло род. Электролитом в этом процессе является раствор глинозема в крио лите (AlF 3NaF). Криолит, обладая способностью растворять глинозем, одновременно снижает его температуру плавления. Глинозем плавится при температуре около 2000 C, а температура плавления раствора, состояще го, например, из 85 % криолита и 15 % глинозема, равна 935 C. Схема ээлектролиза глинозема достаточно проста, но технологически этот процесс сложный и требует больших затрат электроэнергии. В поду ванны с хорошей теплоизоляцией 1 и угольной набивкой 2 зало жены катодные шины 3, соединенные с отрицательным полюсом источника электрического тока. К анодной шине 4 присоединены электроды 5. Перед началом электролиза на дно ванны насыпают тонкий слой кокса, электро ды опускают до соприкосновения с ним и включают ток. Когда угольная набивка накалится, постепенно вводят криолит. При толщине слоя рас плавленного криолита, равной 200-300 мм, загружают глинозем из расчета 15% к количеству криолита. Процесс происходит при 950-1000 C. Под действием электрического тока глинозем разлагается алюминий и кислород. Жидкий алюминий 6 скапливается на угольной подине (дно уго льной ванны), являющейся катодом, а кислород соединяется с углеродом анодов, постепенно сжигая их. Криолит расходуется незначительно. Гли нозем периодически добавляют, электроды для компенсации сгоревшей части постепенно опускают вниз, а накопившийся жидкий алюминий через определенные промежутки времени выпускают в ковш 8.

При электролизе на 1 т алюминия расходуется около 2 т глинозема, 0. 6 т угольных электродов, служащих анодами, 0. 1 т криолита и от 17000 до 18000 квт ч электроэнергии.

Полученный при электролизе глинозема алюминий-сырец содержит метал лические примеси (железо, кремний, титан и натрий), растворенные газы, главным из которых является водород, и неметаллические включения, пре дставляющие собой частицы глинозема, угля и криолита. В таком состоя нии он непригоден для применения, так как имеет низкие свойства, поэ тому его обязательно подвергают рафинированию. Неметаллические и газо образные примеси удаляют путем переплавки и продувки металла хлором. Металлические примеси можно удалить только сложными электролитическими способами.

    После рафинирования получают торговые сорта алюминия.

Чистота алюминия является решающим показателем, влияющим на все его свойства, поэтому химический состав положен в основу классификации алюминия.

Неизбежными примесями, получающимися при производстве алюминия, являются железо и кремний. Обе они в алюминии вредны. Железо не раст воряется в алюминии, а образует с ним хрупкие химические соединения FeAl и Fe Al . С кремнием алюминий образует эвтектическую механичес кую смесь при 11. 7% Si. Поскольку растворимость кремния при комнатной температуре очень мала (0. 05%), то даже при его незначительном коли честве он образует эвтетику Fe+Si и включения очень твердых (НВ 800) хрупких кристалликов кремния, которые снижают пластичность алюминия. При совместном присутствии кремния и железа образуется тройное хими ческое соединение и тройная эвтектика, тоже понижающие пластичность. У нас в стране в зависимости от количества примесей установлены три надцать марок алюминия, выпускаемых промышленностью.

______________________________________________________________ | Чистота алюминия разных марок | |______________________________________________________________| | Группа | | Содержание || Группа | | Содержание | | чистоты | Марка | алюминия, %|| чистоты | Марка | алюминия, %| | | | не менее || | | не менее | |_________|_______|____________||_________|_______|____________| | Особой | | || | А85 | 99. 85 | | чистоты | А999 | 99. 999 || Техни- | А8 | 99. 80 | |_________|_______|____________|| ческой | А7 | 99. 70 | | Высокой | А995 | 99. 995 || чистоты | А6 | 99. 60 | | чистоты | А99 | 99. 99 || | А5 | 99. 50 | | | А97 | 99. 97 || | А0 | 99. 00 | | | А95 | 99. 95 || | А | 99. 00 | | | | || | АЕ | 99. 50 | |_________|_______|____________||_________|_______|____________|

Контролируемыми примесями в алюминии являются железо, кремний, медь и титан.

Алюминий всех марок содержит более 99 % Al. Количественное же пре вышение этой величины в сотых или десятых долях процента указывают в названии марки после начальной буквы А. Так, в марке А85 содержится 99. 85 % Al. Исключение из этого принципа маркировки составляют марки А АЕ, в которых содержание алюминия такое же, как в марках А0 и А5, но другое соотношение входящих в состав примесей железа и кремния. Буква Е в марке АЕ означает, что алюминий данной марки предназнача ется для производства электропроводов. Дополнительным требованием к свойствам алюминия является низкое электросопротивление, которое для проволоки, изготовленной из него, должно быть не более 0. 0280 ом мм м при 20 C.

Алюминий применяют для производства из него изделий и сплавов на его основе, свойства которых требуют большой степени его чистоты. В зависимости от назначения алюминий можно производить в различном виде. Алюминий всех марок (высокой и технической чистоты), предназна ченный для переплавки, отливают в виде чушек массой 5; 15 и 1000 кг. Их предельные величины следущие: высота от 60 до 600 мм, ширина от 93 до 800 мм и длина от 415 до 1000 мм.

Если же алюминий предназначается для проката листа и ленты, то не прерывным или полунепрерывным методом отливают плоские слитки семнад цати размеров. Толщина их колеблется в пределах от 140 до 400 мм, ши рина-от 560 до 2025 мм, а масса 1 м длины слитка-от 210 до 2190 кг. Длину слитка согласовывают с заказчиком.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Новости


Быстрый поиск

Группа вКонтакте: новости

Пока нет

Новости в Twitter и Facebook

                   

Новости

© 2010.