SU411962A1 - - Google Patents

Info

Publication number
SU411962A1
SU411962A1 SU1792660A SU1792660A SU411962A1 SU 411962 A1 SU411962 A1 SU 411962A1 SU 1792660 A SU1792660 A SU 1792660A SU 1792660 A SU1792660 A SU 1792660A SU 411962 A1 SU411962 A1 SU 411962A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
metal
chloride
liquid
reducing agent
particles
Prior art date
Application number
SU1792660A
Other languages
Russian (ru)
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 filed Critical
Priority to SU1792660A priority Critical patent/SU411962A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU411962A1 publication Critical patent/SU411962A1/ru

Links

Description

Изобретение относитс  к производству порошков тугоплавких металлов металлотермическим восетаповлеиие: . Известеп способ лгеталлотермпчсского получе ; 5 порошков тугоплавких металлов, зак;:1Оча10ш .ийс  в том, что восста1ювлеиие хлормда , например титана, осуш,ествл ют металлом-восстановителем , например магнием, причем процесс ведут при непрерывной циркул ции жидкости восстановител  и образуюш,егос  хлорида, полученную суспензию порошка в металле-БОсстанозителе удал ют из реактора . Предлагаемый способ отличаетс  от известного тем, что, с целью повышени  однородности порошка и предотвращени  осаждени  частиц на стенках реактора, осуш.еетвл ют направленную циркул цию металла-восстаиозител , который в виде струи подают в реакционную зону навстречу парам хлорида, и процесс восстановлени  провод т на поверхности образующихс  и наход цдихс  ;зо взвешенном состо нии частиц-зародышей тугоплавкого металла до тех пор, пока укрупненные частицы под действием граеггтациопных сил не уход т в отстойник, откуда их удал ют изпод сло  жидкого .хлорида .металла-восстановител . На чертеже изображена схема устаиовки, на KOTOpoii быть осуществлен предлагаемый способ. Способ оеундествл етс  следующим образом . Жидкий металл-восстановитель, например магний, иодают из котла-отстойника / -5 реакционную камеру 2 с помои ью цеитробежиого иасоса 3, причем .металл иодают в реахциоиную камеру 2 в виде пепрерьп)но циркулирующей вертикальной струи. Навстречу струе поступают пары хлорида тугоил зкого металла, iiaiipii.Mep четыреххлориетого титана. В реакциоиной зоне проиеходит образование частиц-зародышей тугоплавкого металла и да.тьиейший ироцеее воестаиовлеии  парообразно .о хлорида протекает главным обр;-;зо .м на поверхности твердой фазы. Рост злродыщей иорои ка происходит иреимугцестзе;:по во врем  ирохсГКдени  их через реакционную камеру 2. Образовавшиес  частицы в струе жидкого металла наход тс  во взвешеииом еосто  1ии и непрерывно циркулнруют в ней до тех пор, пока не достигнут определеииого размер;;. По мере укруииеии  они осаждаютс  под деГ1Стие .м гравитациоииых сил в иижиюю часть отла-отстойн1И а /. Раз.мер чаетиц порошка предел ете  соотиошеинем скорости их осадени  к скорости циркул ции металлл-воестаповител , и поэтому может регулироватьс  изменением кратности циркул ции. Таким образом, предлагаема  технолог 1  обеспечивает получение порошков однородного гранулометрического, состава, не содержащего пирофорных фракций. Осевший порошок тугоплавкого металла, .папри.мер титапа, скапливаетс  в иижией части котла-отстойиика 1 под слоем жидкого длористого металла-восстановител , наиример магни , откуда он выгружаетс  с помощью шнека 4. П р и .м е р. 2-2,5 кг жидкого магни  подают в предварительно заполненный аргоном и нагретый до темнературы 700°С котел-отстойник /, затем включают центробежный насос 3 и регулируют число оборотов таким образом , чтобы фоитанируелтый жидкий магний не достигал крышки реакционной камеры 2. Далее тетрахлорид титаиа подают с такой с;;оростью, чтобы реакци  восстановлени  в ocfiOBHOM проходила в средней части реакциоЛлой камеры 2. О иоложении реакционной зоны .можно судить по ноказанн м термонар. расположенных на различной высоте реакционной камеры 2. Б зоне прохождени  реакции развиваетс  наиболее высока  температура. По мере иакоплеии  титаиового иорошка иод слоем .хлористото .магии  его выгружают шнеко.м 4 в приемиик, а в котел-отстойник / подают повую порцию магии . Б таблице приведен граиулометрический состав различиых образцов титаиового иорошка , получеииого по предлагаемой технологии . Предмет изобретени  Способ .металлотермического получени  порошков т топлавких металлов восстаиовлеиие .м их хлоридов циркулирующим жидки.м металлом-восстановителем, отличающийс  тем, что, с целью повышенн  однородности порошка и иредотвраще и  осаждеии  частиц на сгенках реактора, циркул ции иодвергают металл-восстаиовитель , который в виде струи подают в реакциоииую зоиу навстречу парам хлорида, и процесс восстаиовлеии  ировод т иа поверхиости образующихс  и наход щихс  о взвешенном состо иии частиц-зародышей угоплавкого .металла ао тех пор, пока укуппенпые част1щы иод действие.л гравитацинных сил не уход т в отстойник, откуда их дал ют из-иод сло  жидкого хлорида .метала-восстановител .The invention relates to the production of powders of refractory metals by metallothermal heating:. The well-known method of metallotermpchssky is obtained; 5 powders of refractory metals, Zak;: 1Ocha10sh.iys in that the recovery of chlorme, such as titanium, dried, is detected as a reducing metal, such as magnesium, and the process is carried out with a continuous circulation of the liquid of the reducing agent and formed, of its chloride, the resulting suspension of powder in the BOSSTANDOSITE metal, it is removed from the reactor. The proposed method differs from that in order to increase the uniformity of the powder and prevent particle deposition on the walls of the reactor, the directed circulation of the reducing metal is drained, which is jetted into the reaction zone towards the chloride pairs, and the reduction process is carried out on the surface of the formed and found dies; the suspended state of the particles-nuclei of the refractory metal until the coarse particles under the action of gragegtacionic forces go to the settling tank, from where they are removed zpod layer .hlorida .metalla liquid-reducing agent. The drawing shows the setup scheme, the proposed method should be implemented on KOTOpoii. The way it is done is as follows. A liquid metal reducing agent, for example, magnesium, is iodine from the settling boiler / -5 reaction chamber 2 with the help of a zeitrotectable pump 3, and the metal iodine is fed into a rechcioin chamber 2 in the form of a pyrex but circulating vertical jet. Steam chloride vapor of the heavy metal, iiaiipii.Mep, tetrachloride titanium, flows towards the stream. In the reaction zone, the nuclei of the refractory metal are formed and even the tiniest atom and vapor is formed in the form of chloride, mainly through the surface of the solid phase. The growth of the malignant Iorok occurs by ireimugstest;: during the course of their oxidation through the reaction chamber 2. The particles formed in the liquid metal stream are in a high proportion of 1 st and are continuously circulating in it until they reach a certain size ;; As they improve, they are deposited under the de-gravity of gravitational forces in the liquefied part of the settlement. The size of powder particles is limited by the correlation of the rate of their precipitation to the circulation rate of the metal copper, and therefore can be regulated by changing the ratio of circulation. Thus, the proposed technologist 1 provides for obtaining powders of uniform particle size distribution, a composition that does not contain pyrophoric fractions. The precipitated refractory metal powder, titapa meter, accumulates in the liquefaction part of the settling boiler 1 under a layer of liquid chloride metal-reducing agent, such as magnesium, from where it is discharged with the aid of a screw 4. PRIMER. M. 2-2.5 kg of liquid magnesium is fed to a settling boiler pre-filled with argon and heated to a temperature of 700 ° C, then the centrifugal pump 3 is turned on and the speed is adjusted so that the pink liquid magnesium does not reach the lid of the reaction chamber 2. Next, the tetrachloride Titia is served with such a condition; so that the reduction reaction to ocfiOBHOM takes place in the middle part of the reaction chamber of chamber 2. It can be judged on the position of the reaction zone using the indicated thermonar. located at different heights of the reaction chamber 2. The highest temperature develops in the reaction zone. As ikopleii titaevogo ioroshka iodine a layer of chloride, it is discharged by a screw a.m. 4 in the reception, and in the boiler-sump / serves a new batch of magic. The table shows the grain size of the various samples of titanium ioroshka obtained by the proposed technology. The subject of the invention is a method of metal-thermal production of powders of top-melt metals and recovery of their chlorides by a circulating liquid metal-reducing agent, characterized in that, in order to improve the uniformity of the powder and to prevent and precipitate particles on the reactor core, the circulation and metal-reducing agent is recycled, which in the form of a jet, it is fed to the reactionary zoo towards the para-chloride, and the process of reconstituting the conduction of the surface and forming the suspended particles of the coal of the metal ao until ukuppenpye chast1schy iodo deystvie.l gravitatsinnyh forces do not care into the sump, from where they are returned from iodine chloride .metala layer of liquid-reducing agent.

ХлоридChloride

SU1792660A 1972-06-05 1972-06-05 SU411962A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1792660A SU411962A1 (en) 1972-06-05 1972-06-05

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU1792660A SU411962A1 (en) 1972-06-05 1972-06-05

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU411962A1 true SU411962A1 (en) 1974-01-25

Family

ID=20516647

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU1792660A SU411962A1 (en) 1972-06-05 1972-06-05

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU411962A1 (en)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7445658B2 (en) 1994-08-01 2008-11-04 Uchicago Argonne, Llc Titanium and titanium alloys
US7753989B2 (en) 2006-12-22 2010-07-13 Cristal Us, Inc. Direct passivation of metal powder
US9630251B2 (en) 2005-07-21 2017-04-25 Cristal Metals Inc. Titanium alloy
US10100386B2 (en) 2002-06-14 2018-10-16 General Electric Company Method for preparing a metallic article having an other additive constituent, without any melting
US10604452B2 (en) 2004-11-12 2020-03-31 General Electric Company Article having a dispersion of ultrafine titanium boride particles in a titanium-base matrix

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7445658B2 (en) 1994-08-01 2008-11-04 Uchicago Argonne, Llc Titanium and titanium alloys
US10100386B2 (en) 2002-06-14 2018-10-16 General Electric Company Method for preparing a metallic article having an other additive constituent, without any melting
US10604452B2 (en) 2004-11-12 2020-03-31 General Electric Company Article having a dispersion of ultrafine titanium boride particles in a titanium-base matrix
US9630251B2 (en) 2005-07-21 2017-04-25 Cristal Metals Inc. Titanium alloy
US7753989B2 (en) 2006-12-22 2010-07-13 Cristal Us, Inc. Direct passivation of metal powder

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4356029A (en) Titanium product collection in a plasma reactor
US3252823A (en) Process for aluminum reduction of metal halides in preparing alloys and coatings
SU411962A1 (en)
NL8003899A (en) METHOD AND APPARATUS FOR THE PRODUCTION OF REACTIVE METALS AND THEIR ALLOYS BY REDUCTION OF THE HALOGENES
JPH04231406A (en) Preparation of metal powder
US2944888A (en) Manufacture of titanium
US20080187455A1 (en) Titanium and titanium alloys
US3119685A (en) Method for melting metals
RU2408450C2 (en) Producing barrier metal powders with improved physical and electrical properties
GB2250028A (en) Improvements in and relating to melting and refining magnesium and magnesium alloys
CA1179142A (en) Vacuum purification of liquid metal
US2320206A (en) Reaction method
US7435282B2 (en) Elemental material and alloy
US3729544A (en) Separation of iron by chlorination of a ferro-alloy
US7445658B2 (en) Titanium and titanium alloys
US2574759A (en) Continuous process for making alkyllead compounds
NO160735B (en) DRILL.
US3215496A (en) Process for producing metal oxides
US3243281A (en) Extraction of aluminum using mercury containing mercuric halide
NO116340B (en)
RU2163936C2 (en) Continuous magnesium-reduction method of titanium production
AU594784B2 (en) Recovery of copper from copper/lead alloys
US2330724A (en) Method of magnesium production
JPH04265207A (en) Method for production of spherical noncrystalline silicon nitride
US2871094A (en) Purification of titanium tetrachloride with copper