на тему рефераты Информационно-образоательный портал
Рефераты, курсовые, дипломы, научные работы,
на тему рефераты
на тему рефераты
МЕНЮ|
на тему рефераты
поиск
Алюминий - (реферат)
p>Б о к с и т является лучшим и во всем мире основным сырьем для по лучения алюминия. Его используют также для производства искусственного корунда, высокоогнеупорных изделий и для других назначений. По хими ческому составу эта осадочная горная порода представляет собой смесь гидратов глинозема Al O nH O с окислами железа, кремния, титана и других элементов. Наиболее распространенными гидратами глинозема, вхо дящими в состав бокситов, являются минералы: диаспор, бемит и гидрар геллит. Содержание глинозема в боксите даже в одном месторождении ко леблется в очень широких пределах-от 35 до 70%.

Входящие в состав боксита минералы образуют очень тонкую смесь, что затрудняет обогащение. В промышленности в основном применяют сырую ру ду. Процесс извлечения алюминия из руды сложный, очень энергоемкий и состоит из двух стадий: сначала извлекают глинозем, а затем из него получают алюминий.

Предметом мировой торговли является как сам боксит, так и извлечен ный из него или других руд глинозем.

На территории СНГ залежи бокситов распределены неравномерно, и бок ситы разных месторождений неравноценны по качеству. Месторождения наи более высококачественных бокситов находятся на Урале. Большие запасы бокситов имеются также в Европейской части СНГ и в Западном Казахста не.

Из индустриально развитых стран ныне практически обеспечена лишь Франция, где впервые началась его разработка. Его достоверные и веро ятные запасы в этой группе государств в 1975 г. оценивались в 4. 8 млрд. т (в том числе в Австралии 4. 6 млрд. т), тогда как в развиваю щихся странах в 12. 5 млрд. т, в основном в Африке и Латинской Америке (самые богатые-Гвинея, Камерун, Бразилия, Ямайка).

За послевоенное время резко расширился круг стран, где ведется добы ча боксита и производится первичный алюминий. В 1950 г. боксит добыва ли лишь в 11 странах, не считая СССР, в том числе в трех в количестве свыше 1 млн. т (Суринам, Гайяна, США) и в четырех более по 0. 1 млн. т (Франция, Индонезия, Италия, Гана). К 1977 г. обьем добычи возрос в 12 раз и резко изменилась ее география (более половины добычи капиталис тического мира приходилось на развивающиеся страны).

В отличие от развивающихся стран, богатая топливом Австралия большую часть добываемых бокситов (в основном на полуострове Иорк-в крупнейшем бокситовом месторождении мира) перерабатывает в глинозем, играя решаю щую роль в его мировом экспорте. Не пример ей, страны бассейна Карибс кого моря и западноафриканские вывозят преимущественно боксит. В этом сказывается как причины политического характера (мировым алюминиевым монополиям предпочтительнее производство глинозема за пределами бокси тодобывающих, зависимых от них стран), так и чисто экономические: бок ситы, в отличие от руд тяжелых цветных металлов, транспортабельны (со держат 35-65 % двуокиси алюминия), а глиноземное производство требует значительных удельных расходов, которым не располагает подавляющая часть бокситодобывающих стран.

Стремясь пртивостоять диктату мировых алюминиевых монополий боксито экспортирующие страны в 1973 г. создали организацию "Международная ас социация бокситодобывающих стран" (МАБС). В нее вошли Австралия, Гви нея, Гайана, Ямайка, а также Югославия; позднее к ней присоединились Доминиканская республика, Гаити, Гана, Сьерра-Леоне, Суринам, а Греция и Индия стали странами-наблюдателями. На год создания на долю этих го сударств приходилось примерно 85 % добычи бокситов в несоциалистичес ких государствах.

Для алюминиевой промышленности характерен территориальный разрыв как между добычей боксита и производством глинозема, так и между последним и выплавкой первичного алюминия. Крупнейшие производства глинозема (до 1-1. 3 млн. т год) локализованы как при алюминиевых заводах (например, при канадском заводе в Арвида в Квебеке, занимающем по производствен ной мощности-0. 4 млн. т алюминия в год), так и в бокситоэкспортирующих портах (например, Паранам в Суринаме), а также на путях следования бо ксита от вторых к первым-например в США на побережье Мексиканского за лива (Корпус-Кристи, Пойнт-Комфорт).

У нас в стране все добываемые бокситы разделены на десять марок. Ос новное различие между бокситами разных марок состоит в том, что они содержат разное количество основного извлекаемого компонента-глинозе ма и имеют разную величину кремниевого модуля, т. е. разное содержание глинозема к содержанию вредной в бокситах примеси кремнезема (Al O SiO ). Кремниевый модуль является очень важным показателем ка чества бокситов, от него в сильной мере зависят их применение и тех нология переработки.

Основные показатели качества бокситов всех десяти марок приведены в таблице. Там же указано и преимущественное применение бокситов разных марок.

____________________________________________________________________ | | Содержа- | Весовое | | | Марка | ние |отношение| | | боксита | Al O , % |Al O : SiO| Примерное назначение | | |___________|_________| | | | не менее | | |_________|_____________________|____________________________________| | БВ....... | 52 | 12. 0 | Производство электрокорунда | | | | | | | Б-0...... | 52 | 10. 0 | Производство глинозема, электроко- | | | | | рунда и глиноземистого цемента | | | | | | | Б-1...... | 49 | 9. 0 | То же | | | | | | | Б-2...... | 46 | 7. 0 | Производство глинозема, плавленых | | Б-3...... | 46 | 5. 0 | огнеупоров и глиноземистых цементов| | | | | | | Б-4...... | 42 | 3. 5 | Производство глинозема и огнеупо- | | Б-5...... | 40 | 2. 6 | ров | | | | | | | Б-6...... | 37 | 2. 1 | Производство огнеупоров, мартенов- | | | | | ское производство | | | | | | | Б-7...... | 30 | 5. 6 | Производство глинозема и глиноземи-| | | | | стого цемента | | | | | | | Б-8...... | 28 | 4. 0 | Производство глинозема | |_________|___________|_________|____________________________________|

Как видно из таблицы, бокситы одних и тех же марок используют для различных назначений, так например, боксит марки Б-1 может использо ван для производства глинозема, плавленых огнеупоров и глиноземистых цементов. Однако в зависимости от назначения к бокситу одной и той же марки при одинаковых основных показателях качества (содержание Al O и кремниевом модуле) предьявляют разные требования по содержанию при месей серы, окиси кальция и фосфора.

Содержание влаги в бокситах любых марок установлено в зависимости от их месторождения: наименьшая влажность (не более 7 %) устанолена для бокситов южно-уральских месторождений, а для северо-уральских, каменск-уральских и тихвинских-соответственно не более 12, 16 и 22%. Показатель влажности не является браковочным признаком и служит то лько для расчетов с потребителем.

Боксит поставляют в кусках размером не более 500 мм. Перевозят его навалом на платформах или в гондолах.

Н е ф е л и н Na(AlSiO )-минерал светло-серого или зеленоватого цвета. Твердость 5. 5-6. Содержит 30-40% Al O . Используют нефелин как металлургическую руду для последовательного извлечения глинозема и алюминия, а также в химической, стекольной и кожевенной промышленно сти.

А л у н и т (квасцовый камень) KAl (SO ) (OH) -минерал белого, се рого или красноватого цвета. Твердость 3. 5-4. 0. Содержит 37 % Al O . Служит для получения квасцов, глинозема и калиевых солей.

К а о л и н Al O 2SiO 2H O-распространенная горная порода. По внешнему виду это белая землянистая масса, являющаяся продуктом раз рушения кристаллических пород-гранитов, гнейсов и др. Твердость около 1, содержит 37. 5 % Al O . Каолин применяют для производства фарфоро вых и фаянсовых изделий, изоляторов, а также как наполнитель в рези новой промышленности.

Г л и н о з е м Al O является концетратом, получаемым из различ ных алюминиевых руд. Его поставляют в виде белого кристаллического порошка.

Глинозем является основным сырьем для получения металлического алю миния. Кроме того, его используют и в других отраслях промышленности абразивной, радио и др. У нас в стране производят глинозем восьми ма рок, физико-химическим составом и назначением.

Для производства первичного алюминия предназначен глинозем марок ГА85, ГА8, ГА6 и ГА5. Буквенная часть марок указывает на область при менения глинозема, а цифры-на степень чистоты получаемого алюминия: это сотые и десятые доли процента сверх 99 %. Например, марка ГА85 глинозем для получения алюминия со степенью чистоты 99. 85 %, а марка ГА5-то же, но со степенью чистоты 99. 5 %.

Для производства белого электрокорунда применяют глинозем марки ГЭ5, высокоглиноземистых огнеупоров-ГО, электроизоляционных изделий ГК и для электровакуумной промышленности и специальных видов радиоке рамики-ГЭВ.

В глиноземах всех назначений нормируются потери при прокаливании (в разных марках от 0. 4 до 1. 2 %), содержание кремнезема (от 0. 03 до 0. 5 %), окиси железа (от 0. 035 до 0. 1 %) и окиси щелочных металлов (от 0. 1 до 0. 6 %).

    Влага, удаляемая при 120 C, не нормируется.

Как уже сказано, по физическому состоянию глинозем имеет вид порош ка. Особенно строгие требования по гранулометрическому составу предь являют к глинозему марки ГЭВ, в котором частицы должны иметь округлую форму и их размер не должен превышать 3 мкм.

Глинозем марок ГК и ГЭВ при поставке обязательно упаковывают в мно гослойные бумажные мешки или в сухие мешки из плотной ткани. Перево зят их в закрытых железнодорожных вагонах и трюмах. Глинозем осталь ных шести марок можно упаковывать в мешки, но чаще его перевозят без тары навалом в специальных (цементовозах, цистернах и т. д. ).

Прочность алюминия незначительна, поэтому для изготовления любых из делий, предназначенных к восприятию внешних сил, применяют не чистый алюминий, а его сплавы, которых в настоящее время разработано достато чно много марок.

Введение различных легирующих элементов в алюминий существенно изме няет его свойства, а иногда придает ему новые специфические свойства. При различном легировании повышаются прочность, твердость, приобрета ется жаропрочность и другие свойства. При этом происходят и нежелате льные изменения: неизбежно снижается электропроводность, во многих случаях ухудшается коррозионная стойкость, почти всегда повышается от носительная плотность. Исключение составляет легирование марганцем, который не только не снижает коррозионную стойкость, но даже несколь ко повышает ее, и магнием, который тоже повышает коррозионную стой кость (если его не более 3 %) и снижает относительную плотность, так как он легче, чем алюминий.

Алюминиевые сплавы по способу изготовления из них изделий делят на две группы: деформируемые и литейные. Такое деление отражает основные технологические свойства сплавов: деформируемые имеют высокую пластич ность в нагретом состоянии, а литейные-хорошую жидкотекучесть. Для по лучения этих свойств в алюминий вводят разные легирующие элементы и в неодинаковом количестве.

Сырьем для получения сплавов обоего типа являются не только техниче ски чистый алюминий, о котором речь шла выше, но также и двойные спла вы алюминия с кремнием, которые содержат 10-13 % Si, и несколько отли чаются друг от друга количеством примесей железа, кальция, титана и марганца. Общей содержание примесей в них 0. 5-1. 7 %. Эти сплавы назы вают силуминами и маркируют у нас в стране СИЛ-00 (наиболее чистый по примесей), СИЛ-0, СИЛ-1 и СИЛ-2. Поставляют их в виде гладких чушек или чушек с пережимами массой 6 и 14 кг. Силумин в чушках тоже явля ется товаром на мировом рынке.

Для получения деформируемых сплавов в алюминий вводят в основном ра створимые в нем легирующие элементы в количестве, не превышающем пре дел их растворимости при высокой температуре. В них не должно эвтекти ки, которая легкоплавка и резко снижает пластичность.

Деформируемые сплавы при нагреве под обработку давлением должны иметь гомогенную структуру твердого раствора, обеспечивающую наиболь шую пластичность и наименьшую прочность. Это и обусловливает их хоро шую обрабатываемость давлением.

Основными легирующими элементами в различных деформируемых сплавах является медь, магний, марганец и цинк, кроме того, в сравнительно не больших количествах вводят также кремний, железо, никель и некоторые другие элементы.

Деформируемые алюминиевые сплавы делят на упрочняемые и неупрочняе мые. Это наименование отражает способность или неспособность сплава заметно повышать прочность при термической обработке.

Структурные превращения, происходящие в алюминиевых сплавах при их термической обработке, существенно отличается от таковых в стали пото му, что алюминий не имеет аллотропического превращения. В них повыше ние прочности может происходить только за счет процессов, связанных с выделением из перенасыщенного в результате закалки твердого раствора каких-то упрочняющих фаз.

Характерными упрочняемыми сплавами являются дюралюминии-сплавы алю миния с медью, которые содержат постоянные примеси кремния и железа и могут быть легированы магнием и марганцем. Количество меди в них нахо дится в пределах 2. 2-7 %.

Название марок дюралюминия начинается буквой Д, затем идет цифра, которая не отражает химического состава, а представляет собой просто номер. В разное время было разработано много марок дюралюминия, но многие из них не нашли широкого применения. Сейчас промышленность вы пускает пять основных марок дюралюминия, химический состав которых приведен в таблице.

____________________________________________________________________ | | Основной химический состав, % | | Дюралюми-|_________________________________________________________| | ний | Cu | Mn | Mg | Si, не | Fe, не |

| | | | | более | более | |__________|__________|__________|__________|____________|___________| | Д1......... | 3, 8-4, 8 | 0, 4-0, 8 | 0, 4-0, 8 | 0, 7 | 0, 7 | | | | | | | | | Д16....... | 3, 8-4, 9 | 0, 3-0, 9 | 1, 2-1, 8 | 0, 5 | 0, 5 | | | | | | | | | Д18....... | 2, 2-3, 0 |

Медь растворяется в алюминии в количестве 0, 5% при комнатной темпе ратуре и 5, 7% при эвтектической температуре, равной 548 C . Термическая обработка дюралюминия состоит из двух этапов. Сначала его нагревают выше линии предельной растворимости (обычно приблизи тельно до 500 C ). При этой температуре его структура представляет со бой гомогенный твердый раствор меди в алюминии. Путем закалки, т. е. быстрого охлаждения в воде, эту структуру фиксируют при комнатной тем пературе. При этом раствор получается пересыщенным. В этом состоянии, т. е. в состоянии закалки, дюралюминий очень мягок и пластичен. Структура закаленного дюралюминия имеет малую стабильность и даже при комнатной температуре в ней самопроизвольно происходят изменения. Эти изменения сводятся к тому, что атомы избыточной меди группируются в растворе, располагаясь в порядке, близком к характерному для крис таллов химического соединения CuAl . Химическое соединение еще не об разуется и тем более не отделяется от твердого раствора, но за счет неравномерности распределения атомов в кристаллической решетке твердо го раствора в ней возникают искажения, которые приводят к значительно му повышению твердости и прочности с одновременным снижением пластич ности сплава. Процесс изменения структуры закаленного сплава при ком натной температуре носит название естественного старения.

Страницы: 1, 2, 3, 4



© 2003-2013
Рефераты бесплатно, курсовые, рефераты биология, большая бибилиотека рефератов, дипломы, научные работы, рефераты право, рефераты, рефераты скачать, рефераты литература, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты медицина, рефераты на тему, сочинения, реферат бесплатно, рефераты авиация, рефераты психология, рефераты математика, рефераты кулинария, рефераты логистика, рефераты анатомия, рефераты маркетинг, рефераты релиния, рефераты социология, рефераты менеджемент.