🗊Презентация Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №1Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №2Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №3Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №4Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №5Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №6Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №7Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №8Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №9Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №10Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №11Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №12Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №13Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №14Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №15Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №16Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №17Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №18

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов. Доклад-сообщение содержит 18 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Процессы и операции формообразования
7. СЕМИНАР-2
Металлургия 
цветных металлов
Описание слайда:
Процессы и операции формообразования 7. СЕМИНАР-2 Металлургия цветных металлов

Слайд 2





ВОПРОСЫ 
металлургия черных металлов
Какие исходные материалы применяются при производстве металлов и сплавов?
Что содержится в летке доменной печи?
Что такое «передельный чугун»?
Что такое «кипение» стали при ее выплавке?
Зачем производят раскисление стали?
Какими способами можно повысить качество стали?
Описание слайда:
ВОПРОСЫ металлургия черных металлов Какие исходные материалы применяются при производстве металлов и сплавов? Что содержится в летке доменной печи? Что такое «передельный чугун»? Что такое «кипение» стали при ее выплавке? Зачем производят раскисление стали? Какими способами можно повысить качество стали?

Слайд 3





Производство цветных металлов. 
МЕДЬ
Медные руды в земной коре обычно встречаются в виде комплексных соединений, где, кроме меди (1…6 %) содержатся свинец, цинк, сурьма, мышьяк, золото и серебро. 
В рудах медь находится большей частью в виде сернистых соединений CuS и Cu2S·CuFeS2, оксидные соединения меди встречаются реже, еще реже медь встречается в виде карбонатов. Известны также месторождения чистых медных руд и самородной меди.
Переработка медных руд является многоступенчатым процессом – обогащение, обжиг, плавка на штейн, получение черновой меди, рафинирование меди, и может осуществляться 
Пирометаллургическим способом - протекает при высоких температурах и позволяет извлекать из руды наряду с медью извлекать из руды драгоценные металлы. 
и гидрометаллургическим способами, который подразумевает перевод выделяемого металла в раствор. Перерабатывают только оксидные руды.
Описание слайда:
Производство цветных металлов. МЕДЬ Медные руды в земной коре обычно встречаются в виде комплексных соединений, где, кроме меди (1…6 %) содержатся свинец, цинк, сурьма, мышьяк, золото и серебро. В рудах медь находится большей частью в виде сернистых соединений CuS и Cu2S·CuFeS2, оксидные соединения меди встречаются реже, еще реже медь встречается в виде карбонатов. Известны также месторождения чистых медных руд и самородной меди. Переработка медных руд является многоступенчатым процессом – обогащение, обжиг, плавка на штейн, получение черновой меди, рафинирование меди, и может осуществляться Пирометаллургическим способом - протекает при высоких температурах и позволяет извлекать из руды наряду с медью извлекать из руды драгоценные металлы. и гидрометаллургическим способами, который подразумевает перевод выделяемого металла в раствор. Перерабатывают только оксидные руды.

Слайд 4





Производство цветных металлов. 
МЕДЬ
Описание слайда:
Производство цветных металлов. МЕДЬ

Слайд 5





ВОПРОС
Вопрос. В чем разница между пирометаллургическим и гидрометаллургическим способами переработки руды?
Описание слайда:
ВОПРОС Вопрос. В чем разница между пирометаллургическим и гидрометаллургическим способами переработки руды?

Слайд 6





Производство цветных металлов. 
АЛЮМИНИЙ
По содержанию в земной коре алюминий среди цветных металлов занимает первое место (около 7,5 %). Алюминий очень активный металл, поэтому встречается в природе только в связанном виде (оксиды и гидрооксиды). 
Основные алюминиевые руды:
бокситы,
нефелины,
алуниты,
каолины,
из которых наибольшее значение имеют бокситы, содержащие 40…60 % глинозема, остальное – оксиды железа, кремния, кальция, титана и других примесей. В нефелинах, алунитах и каолинах содержится 20…30 % глинозема (Al2O3).
Описание слайда:
Производство цветных металлов. АЛЮМИНИЙ По содержанию в земной коре алюминий среди цветных металлов занимает первое место (около 7,5 %). Алюминий очень активный металл, поэтому встречается в природе только в связанном виде (оксиды и гидрооксиды). Основные алюминиевые руды: бокситы, нефелины, алуниты, каолины, из которых наибольшее значение имеют бокситы, содержащие 40…60 % глинозема, остальное – оксиды железа, кремния, кальция, титана и других примесей. В нефелинах, алунитах и каолинах содержится 20…30 % глинозема (Al2O3).

Слайд 7





Производство цветных металлов. 
АЛЮМИНИЙ
Основным способом производства 
алюминия является электролитический. 
Этапы производства алюминия следующие 
производство глинозема (безводного, свободного от примесей оксида алюминия Al2O3); 
получение из плавикового шпата криолита Na3AlF6; 
электролиз глинозема в расплавленном криолите.
Описание слайда:
Производство цветных металлов. АЛЮМИНИЙ Основным способом производства алюминия является электролитический. Этапы производства алюминия следующие производство глинозема (безводного, свободного от примесей оксида алюминия Al2O3); получение из плавикового шпата криолита Na3AlF6; электролиз глинозема в расплавленном криолите.

Слайд 8


Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Производство цветных металлов. 
АЛЮМИНИЙ
Криолит получают из плавикового шпата в четыре последовательных этапа получения промежуточных продуктов:
фтористого водорода;
плавиковой кислоты;
фтороалюминиевой кислоты;
криолита.
Криолит отфильтровывают и просушивают в сушильных барабана.
Электролиз глинозема проводят в эликтролизере. В ванну из углеродистого материала заливают в расплавленный алюминий (толщина слоя 250 … 300 мм), который является катодом. Далее заливают жидкий криолит и добавляют глинозем, фтористый алюминий AlF3 и фтористый натрий NaF.
Анодом служат угольные стержни, погруженные в криолит. Для электролиза и разогрева криолита до температуры 1 000оС подается постоянный электрический ток (70…75 кА, 4…4,5 В). На катоде разряжается ион Al3+ и под слоем электролита образуется слой алюминия.
Описание слайда:
Производство цветных металлов. АЛЮМИНИЙ Криолит получают из плавикового шпата в четыре последовательных этапа получения промежуточных продуктов: фтористого водорода; плавиковой кислоты; фтороалюминиевой кислоты; криолита. Криолит отфильтровывают и просушивают в сушильных барабана. Электролиз глинозема проводят в эликтролизере. В ванну из углеродистого материала заливают в расплавленный алюминий (толщина слоя 250 … 300 мм), который является катодом. Далее заливают жидкий криолит и добавляют глинозем, фтористый алюминий AlF3 и фтористый натрий NaF. Анодом служат угольные стержни, погруженные в криолит. Для электролиза и разогрева криолита до температуры 1 000оС подается постоянный электрический ток (70…75 кА, 4…4,5 В). На катоде разряжается ион Al3+ и под слоем электролита образуется слой алюминия.

Слайд 10





ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
Что такое рафинирование?
Описание слайда:
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ Что такое рафинирование?

Слайд 11





Производство цветных металлов. 
ТИТАН
Довольно широко распространенный в земной коре титан в природе встречается в составе более семидесяти минералов, из которых наибольшее промышленное значение получили ильменит FeO·TiO2. 
Известно несколько способов получения титана из его руд, но во всех случаях, как и для большинства металлов, металлургической обработке должны предшествовать обогащение руды и получение концентрата.
Основным методом переработки титановых руд является магнийтермический способ, суть которого заключается в получении четыреххлористого титана и восстановлении из него металлического титана с помощью магния (рис. 4.3).
Описание слайда:
Производство цветных металлов. ТИТАН Довольно широко распространенный в земной коре титан в природе встречается в составе более семидесяти минералов, из которых наибольшее промышленное значение получили ильменит FeO·TiO2. Известно несколько способов получения титана из его руд, но во всех случаях, как и для большинства металлов, металлургической обработке должны предшествовать обогащение руды и получение концентрата. Основным методом переработки титановых руд является магнийтермический способ, суть которого заключается в получении четыреххлористого титана и восстановлении из него металлического титана с помощью магния (рис. 4.3).

Слайд 12





Производство цветных металлов. 
ТИТАН
Ильменитовый концентрат плавят в смеси с древесным углем, антрацитом в рудно-термических печах, где оксиды железа и титана восстанавливаются. 
Образующееся железо науглероживается, и получается чугун, а низшие оксиды титана переходят в шлак.
Титановый шлак содержит 80…90 % TiO, 2…5 % FeO и примеси SiO2, Al2O3, CaO и другие. 
Чугун используют в металлургическом производстве.
Титановый шлак подвергают хлорированию и получают четыреххлористый титан – тетрахлорид титана: TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + 2CO.
Тетрахлорид титана находится в парообразном состоянии в смеси с хлоридами других элементов, поэтому проводят отделение и очистку TiCl4 от остальных хлоридов. 
Титан из тетрахлорида титана восстанавливают жидким магнием при температуре 950…1 000градС в атмосфере аргона: 
2Mg + TiCl4 = Ti + 2MgCl2.
Твердые частицы титана спекаются в пористую титановую губку, а жидкий MgCl2 выпускают через летку реактора. 
Титановая губка содержит 35…40 % магния и хлористого магния. Для удаления из титановой губки этих примесей ее подвергают вакуумному дуговому переплаву при 900…950градС. 
Полученные слитки могут иметь дефекты (раковины, поры), поэтому их подвергают повторному переплаву с расходуемым электродом (электродом служат слитки первого переплава). 
Чистота титана после вторичного переплава составляет 99,6…99,7 %.
Описание слайда:
Производство цветных металлов. ТИТАН Ильменитовый концентрат плавят в смеси с древесным углем, антрацитом в рудно-термических печах, где оксиды железа и титана восстанавливаются. Образующееся железо науглероживается, и получается чугун, а низшие оксиды титана переходят в шлак. Титановый шлак содержит 80…90 % TiO, 2…5 % FeO и примеси SiO2, Al2O3, CaO и другие. Чугун используют в металлургическом производстве. Титановый шлак подвергают хлорированию и получают четыреххлористый титан – тетрахлорид титана: TiO2 + 2C + 2Cl2 = TiCl4 + 2CO. Тетрахлорид титана находится в парообразном состоянии в смеси с хлоридами других элементов, поэтому проводят отделение и очистку TiCl4 от остальных хлоридов. Титан из тетрахлорида титана восстанавливают жидким магнием при температуре 950…1 000градС в атмосфере аргона: 2Mg + TiCl4 = Ti + 2MgCl2. Твердые частицы титана спекаются в пористую титановую губку, а жидкий MgCl2 выпускают через летку реактора. Титановая губка содержит 35…40 % магния и хлористого магния. Для удаления из титановой губки этих примесей ее подвергают вакуумному дуговому переплаву при 900…950градС. Полученные слитки могут иметь дефекты (раковины, поры), поэтому их подвергают повторному переплаву с расходуемым электродом (электродом служат слитки первого переплава). Чистота титана после вторичного переплава составляет 99,6…99,7 %.

Слайд 13


Процессы и операции формообразования. Металлургия цветных металлов, слайд №13
Описание слайда:

Слайд 14





ВОПРОС
Чем можно объяснить многостадийность техпроцесса получения титана?
Описание слайда:
ВОПРОС Чем можно объяснить многостадийность техпроцесса получения титана?

Слайд 15





Производство цветных металлов. МАГНИЙ 

Один из распространенных металлов в земной коре – магний является очень активным металлом и в свободном виде не встречается, но входит в состав многих пород в виде хлоридов или карбонатов, образуя магниевые руды:
карналлит,
магнезит,
доломит,
бишофит.
Одним из методов получения магния является электролитический способ переработки карналлита MgCl2·KCl·6H2O. 
Однако выделить магний этим способом из водных растворов его солей невозможно, так как электрохимический отрицательный потенциал магния по абсолютной величине значительно больше отрицательного потенциала разряда ионов водорода на катоде. 
Для получения магния проводят электролиз не водных растворов, а расплавленных солей магния (рис. 4.4). 
В качестве электролита используют безводный хлористый магний, для снижения температуры плавления которого и повышения электропроводности в электролит добавляют соли – NaCl, CaCl2, KCl. Хлористый магний получают хлорированием оксида магния или обезвоживанием карналлита. Электролитическое получение магния осуществляют в электролизере, в котором анодами служат графитовые пластины, а катодами – стальные пластины. Электролизер заполняют расплавленным электролитом и пропускают электрический ток. Удельная плотность магния меньше удельной плотности электролита, поэтому выделяющийся на катоде жидкий магний не растворяется в электролите, а в виде капель всплывает на его поверхность, откуда его периодически сливают. Получаемый магний содержит до 5% примесей, поэтому его рафинируют, переплавляя с флюсами или применяя возгонку.
Описание слайда:
Производство цветных металлов. МАГНИЙ Один из распространенных металлов в земной коре – магний является очень активным металлом и в свободном виде не встречается, но входит в состав многих пород в виде хлоридов или карбонатов, образуя магниевые руды: карналлит, магнезит, доломит, бишофит. Одним из методов получения магния является электролитический способ переработки карналлита MgCl2·KCl·6H2O. Однако выделить магний этим способом из водных растворов его солей невозможно, так как электрохимический отрицательный потенциал магния по абсолютной величине значительно больше отрицательного потенциала разряда ионов водорода на катоде. Для получения магния проводят электролиз не водных растворов, а расплавленных солей магния (рис. 4.4). В качестве электролита используют безводный хлористый магний, для снижения температуры плавления которого и повышения электропроводности в электролит добавляют соли – NaCl, CaCl2, KCl. Хлористый магний получают хлорированием оксида магния или обезвоживанием карналлита. Электролитическое получение магния осуществляют в электролизере, в котором анодами служат графитовые пластины, а катодами – стальные пластины. Электролизер заполняют расплавленным электролитом и пропускают электрический ток. Удельная плотность магния меньше удельной плотности электролита, поэтому выделяющийся на катоде жидкий магний не растворяется в электролите, а в виде капель всплывает на его поверхность, откуда его периодически сливают. Получаемый магний содержит до 5% примесей, поэтому его рафинируют, переплавляя с флюсами или применяя возгонку.

Слайд 16





Производство цветных металлов. МАГНИЙ
Описание слайда:
Производство цветных металлов. МАГНИЙ

Слайд 17





ВОПРОСЫ
В чем сходство техпроцессов получения металлов и сплавов?
В чем отличие производства черных металлов от цветных?
Описание слайда:
ВОПРОСЫ В чем сходство техпроцессов получения металлов и сплавов? В чем отличие производства черных металлов от цветных?

Слайд 18





Литература
Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студ.в. учеб. заведений / В.Б. Арзамасов, А.Н. Волчков, В.А. Головин и др.; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с.
Описание слайда:
Литература Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для студ.в. учеб. заведений / В.Б. Арзамасов, А.Н. Волчков, В.А. Головин и др.; под ред. В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 448 с.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию