RU2112058C1 - Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов - Google Patents

Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов Download PDF

Info

Publication number
RU2112058C1
RU2112058C1 RU97105752A RU97105752A RU2112058C1 RU 2112058 C1 RU2112058 C1 RU 2112058C1 RU 97105752 A RU97105752 A RU 97105752A RU 97105752 A RU97105752 A RU 97105752A RU 2112058 C1 RU2112058 C1 RU 2112058C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat
crucible
reaction
reduction
calcium
Prior art date
Application number
RU97105752A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97105752A (ru
Inventor
А.С. Буйновский
А.А. Евстафьев
А.Н. Качуровский
В.Л. Софронов
Ю.П. Штефан
Original Assignee
Сибирский химический комбинат
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирский химический комбинат filed Critical Сибирский химический комбинат
Priority to RU97105752A priority Critical patent/RU2112058C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2112058C1 publication Critical patent/RU2112058C1/ru
Publication of RU97105752A publication Critical patent/RU97105752A/ru

Links

Landscapes

  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)

Abstract

Изобретение относится к металлургии с получением сплавов редкоземельных и редких металлов методом кальциетермического восстановления и может использоваться для получения сплавов и лигатур состава железо-ниодим-бор и других, служащих для изготовления высокоэнергетических магнитов. Аппарат содержит корпус с крышкой, футерованный тигель с установленным на верхнем торце теплоизолирующим элементом с засыпкой и устройство для инициирования реакции, основание теплоизолирующего элемента выполнено перфорированным и снабжено легкоразрушающей подложкой из легкосгораемого или легкоплавкого материала. Аппарат позволяет повысить эксплуатационную надежность за счет снижения температурных нагрузок на стенки корпуса и тигля и уменьшения воздействия на них продуктов реакции, а также осуществить более полное использование тепла реакции за счет дополнительного теплоизолирующего слоя засыпки. 2 з.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к металлургии сплавов редкоземельных и редких металлов, получаемых методом кальциетермического восстановления. Аппарат можно использовать для получения сплавов и лигатур состава железо-ниодим-бор и других, служащих для изготовления высокоэнергетических магнитов.
Известен аппарат для производства магнитного сплава путем кальциетермического восстановления шихты, содержащей галогениды редкоземельных элементов, железо и бор [1], включающий корпус с крышкой, футерованный тигель, нагревательный элемент, патрубки ввода и вывода аргона. Смесь порошков галогенида металла, кальция, железа, ферробора и присадок загружают в тигель и с помощью нагревательного элемента нагревают до температуры, при которой начинается активное взаимодействие галогенида с кальцием. Процесс ведут в атмосфере аргона.
Поверхности крышки и корпуса в процессе реакции восстановления подвергаются значительной эрозии, обусловленной совместным действием температуры (термоудара) и продуктов реакции, что ведет к загрязнению слитка продуктами эрозии. Кроме того значительные потери внутреннего тепла реакции через стенки верхнего пояса корпуса и крышки снижают выход продукта в слиток.
Известен аппарат для восстановления галогенидов металлов кальцием [2], содержащий стальной корпус с крышкой, футерованный огнеупором тигель с установленным на верхнем торце теплоизолирующим элементом с засыпкой из CaO2. Аппарат нагревают до температуры возбуждения реакции восстановления. В этом аппарате поверхности верхнего пояса реакционного тигля и корпуса, как в аппарате [1], испытывают значительные температурные и эрозионные воздействия, снижающие эксплуатационную надежность и обусловливающие "загрязнение" сплава продуктами эрозии. Кроме того, поверхности верхнего пояса тигля и корпуса аппарата являются источником потерь тепла реакции.
Задача изобретения - уменьшение воздействия на стенки корпуса и тигля продуктов реакции, а также создание условий для наиболее полного восстановления галогенида металла.
Поставленная задача решается тем, что в известном аппарате для металлотермического восстановления галогенидов металлов, содержащем корпус с крышкой, футерованный тигель с установленным на верхнем торце теплоизолирующим элементом с засыпкой, и устройство для инициирования реакции, основание теплоизолирующего элемента выполнено перфорированным и снабжено легкоразрушаемой подложкой, выполненной из легкосгораемого или легкоплавкого материала.
На чертеже представлен аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов, разрез.
Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов содержит цилиндрический корпус 1 с рубашкой охлаждения 2 и днищем 3 с вмонтированным в него теплообменником 4. Корпус 1 посредством прокладки 5 и крышки 6 герметизирован и снабжен штуцером 7 для вакуумирования аппарата и подачи в него инертного газа. В корпусе 1 размещен тигель 8 с теплоизолирующей и антикоррозионной футеровкой 9 на внутренней поверхности тигля. В тигель 8 загружена реакционная смесь 10, на поверхности которой размещено устройство для инициирования реакции восстановления, включающее собственно инициатор - нихромовую спираль 11, подсоединенную к электрическим клеммам 12, и термитную смесь 13. Число спиралей 11, состав и количество термитной смеси 13 определяется масштабностью восстановительной плавки и составом реакционной смеси.
В верхней части тигля 8 закреплен теплоизолирующий элемент 14, содержащий перфорированное основание 15, на котором размещены легкоразрушаемая подложка 16 и теплоизоляция 17 в виде слоя порошка, нейтрального по отношению к продуктам реакционной смеси.
Теплоизолирующий элемент 14 крепится на тигле 8 посредством фланца 18. Между поверхностью реакционной смеси 10 и перфорированным основанием 15 предусмотрен свободный объем, рассчитанный на размещение в нем всего объема слоя порошка теплоизоляции 17.
Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов работает следующим образом.
Предварительно приготовленная реакционная смесь 10 из фторидов железа и неодима, порошков железа и бора и стружки металлического кальция загружается в тигель 8 таким образом, чтобы над поверхностью смеси оставлялся свободный объем тигля. Тигель 8 устанавливается в корпус 1, и на поверхность реакционной смеси 10 помещается нихромовая спираль 11, которую подсоединяют к электрическим клеммам 12. На и под спираль 11 компактно высыпается навеска порошка из смеси перекиси натрия и стружки кальция. На тигле 8 закрепляется посредством фланца 18 теплоизолирующий элемент 14, на перфорированное основание 15 которого помещают легкоразрушаемую подложку 16. При составе магнитного сплава, включающем только, например, три компонента: железо, неодим и бор, легкоразрушаемая подложка 16 может выполняться из плотной бумаги. При сложном составе магнитного сплава, включающем кроме основных 3 компонентов и легирующие добавки, легкоразрушаемая подложка 16 может выполняться из фольги основного легирующего металла, обладающего наименьшей температурой плавления, например алюминиевой фольги. На подложку 16 насыпается слой порошка теплоизоляции 17 из прокаленного плавикового шпата. Корпус 1 посредством прокладки 5 герметизируется крышкой 6, через штуцер 7 вакуумируется и заполняется инертным газом-аргоном.
На клеммы 12 подается напряжение, спираль 11 разогревается и происходит терморазложение перекиси натрия с выделением кислорода, который окисляет кальций, входящий в состав термитной смеси, а выделяющееся при этом тепло инициирует начало реакции кальциетермического восстановления фторидов реакционной смеси. Выделяющееся тепло разрушает бумажную подложку 16, слой порошка 17 высыпается через открытые отверстия основания 15 на поверхность реакционной смеси 10, и экзотермическая реакция восстановления происходит непосредственно под порошкообразной теплоизоляцией из плавикового шпата. Происходит расплавление компонентов смеси, при этом расплав стекает на дно тигля 8, а шлак (фториды кальция и т.д.) накапливается вверху, предохраняя расплав от окисления, а слой теплоизоляционного порошка 17 воспринимает термоудар и уменьшает температурное воздействие реакции на стенки корпуса и крышку аппарата.
Реакция восстановительной плавки масштабностью до 10 кг (по выходу в слиток) проходит за время не более одной минуты.
По ее окончании для ускорения охлаждения расплава, а затем и слитка магнитного сплава аппарат охлаждают водой через рубашку охлаждения 2 и теплообменник 4. Через штуцер 7 снижают давление в аппарате до атмосферного, и открывают крышку 6. После охлаждения тигель 8 вмести со слитком магнитного сплава и слоем шлака над ним извлекают из аппарата. С тигля 8 снимают перфорированное основание 15 и содержимое тигля опрокидывают на виброрешетку (не показано) для отделения слитка от шлака и теплоизолирующего слоя. Затем слиток направляют на дальнейшие технологические операции.
После осмотра и очистки тигля 8 подготовка аппарата к следующей восстановительной плавке происходит по вышеуказанной схеме.
Аппарат с предлагаемыми признаками позволяет повысить его эксплуатационную надежность за счет уменьшения воздействия на корпус и тигель продуктов реакции, а также осуществить более полное использование тепла реакции для восстановления галогенидов за счет создания теплоизолирующего слоя на поверхности реагирующей смеси.
Предлагаемый аппарат прошел полномасштабные испытания. Проведено 10 плавок и наработано более 60 кг товарного продукта. Коррозионные изменения металлоконструкций крышки 6, корпуса значительно меньше, чем у известных аппаратов, что позволило использовать их на всех плавках без ремонта. В известных аппаратах после 2-5 плавок приходилось менять корпус, крышку и тигель или подвергать их значительному ремонту.

Claims (3)

1. Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов, содержащий корпус с крышкой, футерованный тигель с установленным на верхнем торце теплоизолирующим элементом с засыпкой и устройство для инициирования реакции, отличающийся тем, что основание теплоизолирующего элемента выполнено перфорированным и снабжено легкоразрушаемой подложкой.
2. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что подложка выполнена из легкосгораемого материала.
3. Аппарат по п.1, отличающийся тем, что подложка выполнена из легкоплавкого материала.
RU97105752A 1997-04-09 1997-04-09 Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов RU2112058C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97105752A RU2112058C1 (ru) 1997-04-09 1997-04-09 Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97105752A RU2112058C1 (ru) 1997-04-09 1997-04-09 Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2112058C1 true RU2112058C1 (ru) 1998-05-27
RU97105752A RU97105752A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20191836

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97105752A RU2112058C1 (ru) 1997-04-09 1997-04-09 Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2112058C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468109C2 (ru) * 2010-12-01 2012-11-27 Александр Николаевич Клевцов Способ алюминотермического получения ферромолибдена
RU2532778C1 (ru) * 2013-05-06 2014-11-10 Игорь Юрьевич Русаков Аппарат для металлотермического получения металлов и сплавов в непрерывном режиме

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Зеликман А.Н. Металлургия редкоземельных металлов, тория и урана. - М.: Металлургия, 1961, с.192 - 194. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2468109C2 (ru) * 2010-12-01 2012-11-27 Александр Николаевич Клевцов Способ алюминотермического получения ферромолибдена
RU2532778C1 (ru) * 2013-05-06 2014-11-10 Игорь Юрьевич Русаков Аппарат для металлотермического получения металлов и сплавов в непрерывном режиме

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2107582C1 (ru) Способ изготовления интерметаллических отливок (варианты) и устройство для его осуществления
JP2017537224A (ja) 低窒素で実質的に窒化物を含まないクロム並びにクロム及びニオブ含有ニッケル基合金を製造するための工程、並びに結果物であるクロム及びニッケル基合金
US2782116A (en) Method of preparing metals from their halides
RU2112058C1 (ru) Аппарат для металлотермического восстановления галогенидов металлов
RU2406767C1 (ru) Способ металлотермической плавки металлов и сплавов
EP0044183B1 (en) Metallurgical treatment agents
US3672879A (en) Tini cast product
RU2215050C1 (ru) Способ передела рудного сырья и устройство для его осуществления
US3410679A (en) Method of making metal alloys, particularly ferrotitanium alloy
JP2003113430A (ja) マグネシウムおよびマグネシウム合金の溶解方法および鋳造方法
US3728100A (en) Electric furnace,particularly of the type using a dry crucible to melt highly reactive metals,and method
RU2061078C1 (ru) Способ получения сплавов на основе редкоземельных металлов, скандия и иттрия
US2429959A (en) Electric furnace for melting magnesium and its alloys
RU2113520C1 (ru) Устройство для металлотермического получения редких и редкоземельных металлов, сплавов и лигатур на их основе
RU2198950C2 (ru) Способ получения лигатуры медь-фосфор
RU2190679C1 (ru) Способ производства слитков магниевых сплавов
US20080136069A1 (en) Air plasma induced low metal loss
JPS6158532B2 (ru)
US3224872A (en) Bonding method of value in the treatment of metals
RU2210607C1 (ru) Способ получения сплава на основе переходного и редкоземельных элементов и устройство для его осуществления
RU2035520C1 (ru) Способ получения магниево-кальциевых сплавов
RU2095440C1 (ru) Способ получения металлов и сплавов
RU2073735C1 (ru) Способ получения сплавов металлов с фосфором
US2870005A (en) Process for heating the head of an ingot of molten ferrous material
RU2215809C1 (ru) Способ выплавки ферроалюминия