Тугоплавкие металлы

191

по технической классификации — металлы, плавящиеся при температуре выше 1650—1700 °С. В число Т. М. (таблица) входят Титан Ti, Цирконий Zr, Гафний Hf (IV группа периодической системы), Ванадий V, Ниобий Nb, Тантал Ta (V группа), Хром Cr, Молибден Mo, Вольфрам W (VI группа), Рений Re (VII группа). Все эти элементы (кроме Cr) относятся к редким металлам (См. Редкие металлы), a Re — к рассеянным редким металлам. (Высокой температурой плавления характеризуются также металлы платиновой группы и торий, но они по технической классификации не относятся к Т. М.) Тугоплавкие металлы ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Название | Химический | Атомный | Внешняя  | Температура  | | | знак | номер  | электронная | плавления | | |  | | оболочка | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Титан  | Ti | 22 | 3d2 4s2  | 1688 | | Ванадий | V | 23 | 3d3 4s2  | 1900 | | Хром | Cr | 24 | 3d5 4s1  | 1903 | | Цирконий | Zr  | 40 | 4d2 5s1  | 1852 | | Ниобий | Nb  | 41 | 4d4 5s1  | 2500 | | Молибден  | Mo  | 42 | 4d5 5s1  | 2620 | | Гафний | Gf | 72 | 5d2 6s2  | 2222 | | Тантал | Ta | 73 | 5d3 6s2  | 2996 | | Вольфрам | W  | 74 | 5d4 6s2  | 3410 | | Рений | Re  | 75 | 5d5 6s2  | 3180 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Т.

М. Имеют близкое электронное строение атомов и являются переходными элементами (См. Переходные элементы) с достраивающимися d-oболочками (см. Табл.). В межатомных связях Т. М. Участвуют не только наружные s-электроны, но и d-электроны, что определяет большую прочность межатомных связей и, как следствие, высокую температуру плавления, повышенные механические прочность, твёрдость, электрическое сопротивление. Т. М. Имеют близкие химические свойства. Переменная валентность Т. М. Обусловливает многообразие их химических соединений. Они образуют металлоподобные тугоплавкие твёрдые соединения. В природе Т. М. В свободном виде не встречаются, в минералах часто изоморфно замещают друг друга. Hf изоморфно ассоциирован с Zr, Ta с Nb, W с Mo.

Разделение этих пар — одна из весьма трудных задач химической технологии, решаемая обычно методами экстракции (См. Экстракция)или сорбции (См. Сорбция) из растворов либо ректификации (См. Ректификация) хлоридов. Физические и химические свойства. Кристаллические решётки Т. М. IV группы и Re гексагональные, остальных, а также Ti выше 882 °C, Zr выше 862 °C и Hf выше 1310°C — объёмно-центрированные кубические. Ti, V и Zr — относительно лёгкие металлы, а самые тугоплавкие из всех металлов — Re и W — по плотности уступают лишь Os, lr и Pt. Чистые отожжённые Т. М. — пластичные металлы, поддаются как горячей, так и холодной обработке давлением, особенно хорошо — Т. М. IV и V групп. Для применения Т. М. Важно, что благоприятные механические свойства их и сплавов на их основе сохраняются до весьма высоких температур.

Это позволяет рассматривать их, в частности, как жаропрочные конструкционные материалы. Однако механические свойства Т. М. В значительной мере зависят от их чистоты, степени деформации и условий термообработки. Так, Cr и его сплавы даже при малом содержании некоторых примесей становятся непластичными, a Re, имеющий высокий модуль упругости, подвержен сильному наклёпу, вследствие чего даже при небольшой степени деформации его необходимо отжигать. Особенно сильно на свойства Т. М. Влияют примеси углерода (исключая Re), водорода (для металлов IV и V групп), азота, кислорода, присутствие которых делает Т. М. Хрупкими. Характерные свойства всех Т. М.— устойчивость к действию воздуха и многих агрессивных сред при комнатной температуре и небольшом нагревании и высокая реакционная способность при больших температурах, при которых их следует нагревать в вакууме или в атмосфере инертных к ним газов.

Особенно активны при нагревании Т. М. IV и V групп, на которые действует также водород, причём при 400—900 °C он поглощается с получением хрупких гидридов, а при нагревании в вакууме при 700—1000 °C вновь выделяется. Этим пользуются для превращения компактных металлов в порошки путём гидрирования (и охрупчивания) металлов, измельчения и дегидрирования. Т. М. VI группы и Re химически менее активны (их активность падает от Cr к W), они не взаимодействуют с водородом, a Re — и с азотом. Взаимодействие Mo с азотом начинается лишь выше 1500 °C, а W — выше 2000 °C. Т. М. Способны образовывать сплавы со многими металлами. Получение. Примерно 80—85% V, Nb, Mo (США, 1973) и значительные количества других Т. М., кроме Hf, Ta и Re, получают из рудных концентратов или технических окислов алюмино- или силикотермическими способами в виде ферросплавов (См.

Ферросплавы) для введения в стали с целью легирования (См. Легирование). Молибденовые концентраты при этом предварительно обжигают. Чистые Т. М. Получают из рудных концентратов по сложной технологии в 3 стадии. Вскрытие концентрата, выделение и очистка химических соединений, восстановление и рафинирование металла. Основой производства компактных Nb, Ta, Mo и W и их сплавов является Порошковая металлургия, которая частично используется в производстве и др. Т. М. В металлургии всех Т. М. Всё шире применяют дуговую, электроннолучевую и плазменную плавки. Т. М. И сплавы особо высокой чистоты производят в виде монокристаллов бестигельной электроннолучевой или плазменной зонной плавкой. Полуфабрикаты из Т. М. — листы, фольгу, проволоку, трубы и т.д.

Изготовляют обычными методами обработки металлов давлением с промежуточной термообработкой. Применение. Огромное значение Т. М., сплавов и соединений связано с их исключительно благоприятными свойствами и сочетаниями свойств, характерными для отдельных Т. М. Важнейшая область применения большинства Т. М. — использование их в виде сплавов в качестве жаропрочных материалов, прежде всего в самолётостроении, ракетной и космической технике, атомной энергетике, высокотемпературной технике. Детали из сплавов Т. М. При этом обычно предохраняют жаростойкими покрытиями. Т. М. И их сплавы используются в качестве конструкционных материалов также в машиностроении, морском судостроении, электронной, электротехнической, химической, атомной промышленности и в др.

Отраслях техники. Широкое применение находят окислы и многие др. Химические соединения Т. М. Более подробно о свойствах, способах получения и практического использовании Т. М. См. В статьях об отдельных элементах и их сплавах. Лит. Тугоплавкие материалы в машиностроении. Справочник, М., 1967. Основы металлургии, т. 4, М., 1967. Савицкий Е. М., Бурханов Г. С., Металловедение сплавов тугоплавких и редких металлов, 2 изд., М., 1971. Крупин А. В., Соловьев В. Я., Пластическая деформация тугоплавких металлов, М., 1971. 3еликман А. Н., Меерсон Г. А., Металлургия редких металлов, М., 1973. Савицкий Е. М., Клячко В. С., Металлы космической эры, М., 1972. Химия и технология редких и рассеянных элементов, т. 1—2, М., 1965—69. «Engineering and Mining Journal», 1974, v.

175, March. О. П. Колчин.

Значения в других словарях
Туглас Фридеберт

Туглас Фридеберт [18.2(2.3).1886, малая Ахья, ныне Пыльваского района, ‒ 15.4.1971, Таллин], эстонский советский писатель и литературовед, народный писатель Эстонской ССР (1946), член-корреспондент АН Эстонской ССР (1946). Печатался с 1901. Участвовал в революционном движении 1905. В 1906‒17 ‒ в эмиграции. После Февральской революции 1917 вернулся на Родину. Был председателем Союза эстонских писателей в буржуазной Эстонии. В 1923‒26 редактор журнала «Лооминг». В 1906 вышел сборник реалистичных н..

Туголесский бор

посёлок городского типа в Шатурском районе Московской области РСФСР. Расположен в 4 км от железнодорожной станции Кривандино (на линии Куровская — Муром), в 22 км к В. От г. Шатура. Добыча торфа. ..

Тугоухость

стойкое понижение слуха, затрудняющее восприятие речи. У детей часто возникает при остром или хроническом Отите, заболеваниях носа и носоглотки (в частности, при аденоидах (См. Аденоиды)). Наиболее резкое нарушение слуха развивается в результате патологических процессов во внутреннем ухе и слуховом нерве. Иногда наблюдается врождённая Т., которая, как и Т., возникшая в раннем детстве, может привести к нарушению развития речи. В возникновении Т. У взрослых играют роль Отосклероз, нарушения крово..

Тугрик

денежная единица МНР, равная 100 мунгу. Банкноты в Т. Впервые были выпущены в 1925. В марте 1950 установлено золотое содержание Т. В 0,222168 г чистого золота. На январь 1976 по курсу Госбанка СССР 100 Т. = 22 руб. 50 коп. ..

Тугоплавкие Металлы

ТУГОПЛАВКИЕ металлы - имеют температуру плавления выше температуры плавления железа (1539 .С). Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Re. Тугоплавки также платиновые металлы, но они по технической классификации относятся к благородным металлам.. ..

Тугоплавкие Металлы

ТУГОПЛАВКИЕ металлы>, имеют температуру плавления выше температуры плавления железа> (1539шC). К тугоплавким металлам относят титан>, цирконий, гафний>, ванадий>, ниобий>, тантал>, хром, молибден>, вольфрам>, рений>, а также платиновые металлы> (рутений>, родий>, осмий, иридий>, платина>).. ..

Тугоплавкие Металлы

Имеют температуру плавления выше температуры плавления железа (1539 °С). Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Re. Тугоплавки также платиновые металлы, но они по технической классификации относятся к благородным металлам.. ..

Тугоплавкие Металлы

Следующие металлы и их сплавы. Ниобий (колумбий - в США), молибден, вольфрам и тантал.. ..

Тугоплавкие Металлы

Металлы, темп-ра плавления к-рых выше темп-ры плавления железа (разделение условное). К ним относят титан, цирконий, гафний, ванадий, ниобий, тантал, хром, молибден, вольфрам, рений, а также иногда платиновые металлы (рутений, родий, осмий, иридий, платину). ..

Дополнительный поиск Тугоплавкие металлы Тугоплавкие металлы

Добавить комментарий
Комментарии
Комментариев пока нет

На нашем сайте Вы найдете значение "Тугоплавкие металлы" в словаре Большая Советская энциклопедия, подробное описание, примеры использования, словосочетания с выражением Тугоплавкие металлы, различные варианты толкований, скрытый смысл.

Первая буква "Т". Общая длина 19 символа