南昌精细铪
2.1 氧化铪在光学镀膜领域的应用
HfO2的熔点比较高、同时铪原子的吸收截面较大,捕获中子的能力强,化学性质特别稳定,因此在原子能工业中具有非常大应用的价值。自上世纪以来,光学镀膜得到了很快的发展,HfO2在光学方面的特性已经越来越适应光学镀膜技术的要求,所以 HfO2在镀膜领域的应用也越来越***,特别是它对光有比较宽的透明波段,在光透过氧化铪薄膜时,对光的吸收少,大部分通过折射透过薄膜,因此HfO2在光学镀膜领域的应用越来越被重视。 铪的热中子捕获截面大,是较理想的中子吸收体,可作原子反应堆的控制棒和保护装置。南昌精细铪
二氧化铪直接电脱氧法前述用于生产Ti的FFC法,同样可以用来生产金属铪。此法制备金属铪,以二氧化铪为原料,以氯化钙或氯化钙与其他碱金属氯化物为电解质,二氧化铪压制成块作为阴极,石墨或其他惰性电极作为阳极,直接进行电解即可。该法生产工艺简单,阳极产生的气体为CO,CO2,以氧化物为原料经一步电解得到杂质很低的金属,不仅缩短了工艺流程,也减少了能耗和环境污染。存在的问题是电流效率低、反应过程中随着含氧量的降低电脱氧效率也越来越低。目前应用此法制备铪还处于实验研究阶段。钛、锆和铪的生产成本高是限制其应用推广的主要因素之一。三者的提取冶金工艺处于不断发展和完善阶段,只有开发新的低成本生产工艺代替传统工艺,才能从根本上解决高生产成本问题。 上海铪新报价铪原子的吸收截面较大,捕获中子的能力强,化学性质特别稳定。
由于铪容易发射电子而很有用处(如用作白炽灯的灯丝)。用作X射线管的阴极,铪和钨或钼的合金用作高压放电管的电极。常用作X射线的阴极和钨丝制造工业。纯铪具有可塑性、易加工、耐高温抗腐蚀,是原子能工业重要材料。铪的热中子捕获截面大,是较理想的中子吸收体,可作原子反应堆的控制棒和保护装置。铪粉可作火箭的推进器。在电器工业上可制造X射线管的阴极。铪的合金可作火箭喷嘴和滑翔式重返大气层的飞行器的前沿保护层,Hf-Ta合金可制造工具钢及电阻材料。
粉末状的锆金属被用作热离子管中的“吸气剂”,在抽干和排出气体后,它吸收残余的痕迹气体。这种金属以细丝带或羊毛的形式,也用作照相闪光灯的滤光器。块状金属可用于反应容器的内衬,可以是纯金属,也可以是合金金属。它也被用作化工过程中泵和管道系统的衬里。在磁场为6.7T的磁体中,使用优良的锆、铌超导合金。
碳化锆和二硼化锆都是硬的,耐火的,金属的化合物,已经被用于金属的切削工具。二硼化物还被用作平炉热电偶外壳,寿命很长的热电偶。四氯化碳锆用于有机合成和纺织品拒水。作为鞣剂,它也很有用。 我国原子能级铪主要通过锆英石碳化、氯化,在盐酸和硝酸体系中进行TBP萃取,再经二次氯化、镁还原获得。
铪提取冶金技术
金属还原法
金属热还原法根据原料和还原剂的不同主要分为以下几种方法: 镁( 钠) 还原四氯化铪制备海绵铪(Kroll法) ; 钙、氢化钙还原二氧化铪生产金属铪粉; 铝还原二氧化铪法。
Kroll法
1940 年,卢森堡科学家W.J.克劳尔发明了镁还原四氯化钛制取海绵钛的方法,因铪与钛性质相似,镁还原法被应用于还原四氯化铪。镁热还原四氯化铪在800℃,氩气保护下,以金属镁为还原剂反应制取海绵铪。
目前该法工艺成熟、生产出来的铪产品质量稳定,是工业上生产金属铪的主要方法,但此法还存在以下的问题: (1) 生产过程为间歇生产,影响效率; (2) 工艺流程长、操作复杂; (3) 生产过程中会产生氯气,产生环境污染。 铪(ha)是一种带光泽的银灰色过渡金属。温州铪块
铪主产国包括法国、美国、俄罗斯和乌克兰。南昌精细铪
国内外钛、锆、铪冶金新工艺新方法进展“钛、锆、铪同位于元素周期表中第ⅣB族,三者的开采冶炼较难,且工业应用较晚,均属于稀有金属。三者的制备方法都可以分为金属热还原法和熔盐电解法两大类。本文总结了三种金属近年来的制备新工艺,同传统工艺进行了比较,分析了各自的优缺点、应用现状及发展趋势。钛提取冶金技术迄今为止,在众多的海绵钛生产方法中,真正实现工业化生产的只有Kroll法(镁热还原法)和Hunter法(钠热还原法)。这两种工艺均存在成本高的缺陷,因此国内外都在进行钛提取工艺的开发研究,近年来,钛提取工艺以及基础理论方面都取得了许多新成果。新型钛冶金方法主要分为金属热还原方法和熔融盐电解方法两类。 南昌精细铪
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