История возникновения вольфрама
Реферат, 27 Марта 2013, автор: пользователь скрыл имя
Описание работы
Еще в давние времена металлурги не раз сталкивались со странным явлением: время от времени по совершенно непонятным причинам выплавка олова из руды резко падала. Поскольку технико-экономические показатели плавки не могли не волновать и наших предков, они стали внимательно присматриваться к оловянной руде, идущей в плавку. Вскоре им удалось подметить такую закономерность: неприятности возникали тогда, когда в руде встречались тяжелые камни бурого или желтовато-серого цвета. Вывод напрашивался сам собой: камень «пожирает олово, как волк овцу».
Содержание
1.История возникновения Вольфрама ……………………………………….3
2.Вольфрам как химический элемент, определение ………………………..5
3.Физические и химические свойства ……………………………………….6
4.Область применения Вольфрама …………………………………………..8
5. Нахождение в природе и получение Вольфрама………………………..11
Заключение………………………………………………………………….12
Работа содержит 1 файл
Саша.docx
— 430.64 Кб (Скачать)оглавление
1.История
возникновения Вольфрама ………………
2.Вольфрам
как химический элемент,
3.Физические и химические свойства ……………………………………….6
4.Область применения Вольфрама …………………………………………..8
5. Нахождение в природе и получение Вольфрама………………………..11
Заключение……………………………………………………
1. История возникновения вольфрама
Еще в давние времена металлурги
не раз сталкивались со странным явлением:
время от времени по совершенно непонятным
причинам выплавка олова из руды резко
падала. Поскольку технико-
Спустя примерно 40 лет появилась быстрорежущая сталь, содержащая уже до 8% вольфрама. Теперь скорость резания металла достигла 18 метров в минуту. Прошло еще несколько лет, и скорость обработки металла возросла до 35 метров в минуту. Так примерно за полвека вольфрам сумел повысить производительность металлорежущих станков в 7 раз.
2.Вольфрам как химический элемент, определение.
Вольфра́м — химический элемент с атомным номером 74
впериодической системе,
обозначается символом W (лат. Wolframium), твёрдый серый переходный металл. Вольфрам —
самый тугоплавкий из металлов. Более высокую температуру плавления
имеет только неметаллический элемент
3.Физические свойства
Вольфрам — светло-серый металл, имеющий самые высокие доказанные температуры плавления и кипения (предполагается, что сиборгий ещё более тугоплавок, но пока что об этом твёрдо утверждать нельзя — время существования сиборгия очень мало). Некоторые физические свойства приведены в таблице (см. выше). Другие физические свойства вольфрама:
- твердость по Бринеллю 488 кг/мм².
- удельное электрическое сопротивление при 20 °C 55·10−9 Ом·м, при 2700 °C — 904·10−9 Ом·м.
- скорость звука в отожжённом вольфраме 4290 м/с.
- магнитная восприимчивость 0,32·10−9 (пар
амагнетик).
Вольфрам является одним из наиболее тяжелых, твердых и самым тугоплавким металлом. В чистом виде представляет собой металл серебристо-белого цвета, похожий на платину, при температуре около 1600 °C хорошо поддается ковке и может быть вытянут в тонкую нить.
Химические свойства
Проявляет валентность от 2 до 6. Наиболее устойчив 6-валентный вольфрам. 3- и 2-валентные соединения вольфрама неустойчивы и практического значения не имеют. Вольфрам имеет высокую коррозионную стойкость: при комнатной температуре не изменяется на воздухе; при температуре красного каления медленно окисляется в оксид вольфрама (VI). Вольфрам в ряду напряжений стоит сразу после водорода, и в соляной, разбавленной серной и плавиковой кислотах почти не растворим. В азотной кислоте и царской водке окисляется с поверхности.
Легко растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот[2]:
Реагирует с расплавленными щелочами в присутствии окислителей[3]:
Поначалу, данные реакции идут медленно, однако при достижении 400 °C (500 °C для реакции с участием кислорода) вольфрам начинает саморазогреваться и реакция протекает достаточно бурно, с образованием большого количества тепла.
В смеси азотной и плавиковой кислоты растворяется, образуя гексафторвольфрамовую кислоту H2[WF6]. Из соединений вольфрама наибольшее значение имеют: триоксид вольфрама или вольфрамовый ангидрид, вольфраматы, перекисные соединения с общей формулой Me2WOX, а также соединения с галогенами, серой и углеродом. Вольфраматы склонны к образованию полимерных анионов, в том числе гетерополисоединений с включением других переходных металлов.
4.Применение
Главное применение вольфрама — как основа тугоплавких материалов в металлургии.
Металлический вольфрам
- Тугоплавкость и пластичность вольфрама делают его незаменимым для нитей нака
ливания в осветительных приборах, а также в кинескопах и других вакуумных трубках. - Благодаря высокой плотности вольфрам является основой тяжёлых сплавов, которые используются для противовесов, бронебойных сердечников подкалиберных и стреловидных оперенных снарядов артиллерийских орудий, сердечников бронебойных пуль и сверхскоростных роторов гироскопов для стабилизации полётабаллистических ракет (до 180 тыс. об/мин).
- Вольфрам используют в качестве электродов для аргоно
-дуговой сварки. - Сплавы вольфрама, ввиду его высокой температуры плавления, получают методом порошковой металлургии. Сплавы, содержащие вольфрам, отличаются жаропрочностью, кислотостойкостью, твердостью и устойчивостью к истиранию. Из них изготовляют хирургические инструменты (сплав «амалой»), танковую броню, оболочки торпед и снарядов, наиболее важные детали самолетов и двигателей, контейнеры для хранения радиоактивных веществ. Вольфрам — важный компонент лучших марок инструментальных сталей.
- Карбид вольфрама (зачастую наряду или вместо карбида титана) используют как наполнитель в твёрдых сплавах —керметах (победит), где матрицей служит кобальт (5-16 %).
- Вольфрам применяется в высокотемпературных вакуумных печах сопротивления в качестве нагревательных элементов. Сплав вольфрама и рения применяется в таких печах в качестве термопары.
Соединения вольфрама
- Для механической обработки металлов и неметаллических конструкцион
ных материалов в машиностроении (точение,фрезерование, строган ие, долбление), бурения скважи н, в горнодобывающей промышленности широко используютсятвёрдые сплавы и композитные материалы на основе карбида вольфрама (например, победит, состоящий из кристаллов WC в кобальтовой матрице; широко применяемые в России марки — ВК2, ВК4, ВК6, ВК8, ВК15, ВК25, Т5К10, Т15К6, Т30К4), а также смесей карбида вольфрама, карбида титана, карбида тантала (марки ТТ для особо тяжёлых условий обработки, например, долбление и строгание поковок из жаропрочных сталей и перфорато рное ударно-поворотное бурение крепкого материала). Широко используется в качестве легирующего элемента (часто совместно с молибденом) в сталях и сплавах на основе железа. Высоколегированная сталь, относящаяся к классу «быстрорежущая», с маркировкой, начинающейся на букву Р, практически всегда содержит вольфрам. - Сульфид вольфрама WS2 применяется как высокотемпературная (до 500 °C) смазка.
- Некоторые соединения вольфрама применяются как катализаторы и пигменты.
- Монокристаллы вольфраматов (вольфраматы свинца, кадмия, кальция) используются как сцинтилляционные детекторырентгеновского излучения и других ионизирующих излучений в ядерной физике и ядерной медицине.
- Дителлурид вольфрама WTe2 применяется для преобразования тепловой энергии в электрическую (термо-ЭДС около 57 мкВ/К).
Другие сферы применения
Искусственный радионуклид 185W используется в качестве радиоактивной
метки при исследованиях вещества. Стабильный184W
используется как компонент сплавов с ураном-235, применяемых в твердофазных ядерных ракетных двигателях,
поскольку это единственный из распространённых изотопов воль
Рынок вольфрама
Цены на металлический вольфрам чистотой около 99 % на конец 2010 года составляли около 40-42 долларов США за килограмм, в мае 2011 года составляли около 53-55 долларов США за килограмм. Полуфабрикаты от 58 USD (прутки) до 168 (тонкая полоса).
5.Нахождение в природе
Кларк вольфрама земной коры составляет (по
Виноградову) 1,3 г/т(0.0013 % по содержанию
в земной коре). Его среднее содержание
в горных породах, г/т: ультраосновных —
0,1, основных — 0,7, средних — 1,2, кислых —
1,9. Вольфрам встречается в природе главным
образом в виде окисленных сложных соединений,
образованных трехокисью вольфрама WO3 с
оксидами железа и марганца или кальция,
а иногда свинца, меди, тория и редкоземельных
элементов. Промышленное значение имеют вольфрамит (вольфрамат железа и марганца nFeWO4 *
mMnWO4 — соответственно, ферберит и гюбнерит)
и шеелит (вольфрамат кальция CaWO4). Вольфрамовые
минералы обычно вкраплены в гранитные
породы, так что средняя концентрация
вольфрама составляет 1-2 %. Месторождения. Наиболее крупными запасами обладают Казахстан, Китай, Кан
Заключение.
В данной статье рассмотрены различные аспекты, связанные с тугоплавким металлом ВОЛЬФРАМ - свойства, области применения, производство, продукция. Как описано в статье, процесс получения данного металла состоит из многих стадий и является достаточно трудоемким. Авторы постарались выделить наиболее значимые этапы производства вольфрама и обратить внимание на важные особенности. Обзор свойств и областей применения вольфрама показывает, что это очень важный материал, без которого в некоторых отраслях промышленности просто невозможно обойтись. Он обладает уникальными свойствами, которые в некоторых ситуациях нельзя получить путем применения других материалов. Обзор выпускаемой промышленностью продукции из вольфрама - проволоки, прутков, листов, порошка - позволяет лучше понять ее особенности, важные свойства и конкретные применения.