Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Титано-магнетиты

    Основным источником ванадия являются бурые железняки, а также титано-магнетиты. Содержание УгО в них достигает десятых долей процента. [c.305]

    Перовскит СаТЮз- Содержит до 58,9% TiO.j, а также примеси Fe (до 2%), РЗЭ, Сг, Та, AI. Крупных месторождений не образует. Встречается в виде вкраплений в некоторых щелочных базальтах и титано-магнетитах. В СССР залегает на Урале и Кольском полуострове [37—39]. [c.244]

    Ильменитовый из титана-магнетита. . . 44,3 — 36,5 2,16 2,55 2,52 0,68 0,22 0,4 [c.212]

    При сжигании в дуге переменного и постоянного тока пробы некоторых руд и минералов, особенно карбонатов, сульфатов, сульфидов, титано-магнетитов и вообще тугоплавких веществ, не сплавляющихся быстро в компактную массу, может произойти выбрасывание пробы из отверстия электрода в момент зажигания дуги. Для предотвращения этого следует пробу, помещенную в углубление электрода, сначала немного прогреть, например пропустить через нее, сведя электроды, ток в течение 10—15 сек, не зажигая дуги только после этого можно будет приступить к обычному сжиганию с разведенными электродами. Можно также производить зажигание при уменьшенной силе тока (2—5 а), а после того как дуга разгорится и электроды достаточно нагреются, довести силу тока до нормальной величины. [c.77]


    Продолжаются попытки использовать различные варианты анодов с активным слоем из оксидов железа- -магнетита [78]. Так, с этой целью был исследован природный магнетит, титано-магнетитовая руда отечественных месторождений в качестве кускового электрода, в котором зерна титано-магнетита работают как биполярные электроды [79, 80]. Однако для магнетитовых анодов характерен повышенный потенциал выделения хлора [1], они могут растворяться в процессе работы, что загрязняет получаемые растворы гипохлорита натрия соединениями железа, которые снижают стойкость растворов и ограничивают их возможные области применения. [c.20]

    Если скважина пробурена в породах низкой прочности, то гидростатическое давление тяжелого столба цементного раствора (плотностью около 1850 кг/м ) может разрушить породу и цементный раствор будет поглощен пластом. В этих случаях применяют облегченные тампонажные растворы с пониженной плотностью, которые имеют высокое водоцементное отношение (до 1—1,5). Чтобы получить цементные растворы с низкой плотностью, к цементу добавляют бентонитовую глину, опоку, диатомит, трепел или пемзу. Если же скважиной вскрыты горизонты, в которых наблюдается высокое давление нефти, газа или пластовой воды, то требуются утяжеленные тампонажные цементы, которые получают путем введения в состав цементов различных тяжелых добавок (барита, тема-тита, магнетита). [c.395]

    Элементы подгруппы ванадия в природе. По-лз ение и применение. Из элементов подгруппы ванадия чаще всех встречается сам ванадий. Содержание его в земной коре составляет 1,5-10 , ниобия— 2,4-10"3 и тантала — 2,Ы0 % (масс.). Соединения этих элементов встречаются в различных рудах. Основным ис точником ванадия в промышленности являются бурые железняки и титано-магнетиты, содержащие 0,1— 0,2% (масс.) ванадия. [c.425]

    Официальные подсчеты запасов титановых руд отсутствуют. По неполным данным на 1957 г., в капиталистических странах они оценивались в 260—300 млн. т. Крупные коренные месторождения ильменита и титано-магнетитов находятся в Канаде, США, Норвегии, Швеции и Финляндии, россыпные месторождения — в Индии, Австралии, США (Флорида) и Бразилии. В Советском Союзе большие запасы титано-магнетитов находятся на Урале, россыпные месторождения — в районе Причерноморской впадины, в Сибири и Казахстане [17—19]. [c.395]

    Определение хрома в рудах черных и цветных металлов, титано-магнетитах и силикатных породах [c.332]

    Гл. направления научных исследований — создание физико-хим. основ технологии получения редких и рассеянных элем. Участвовал в разработке технологии извлечения ванадия из железных руд Керченского месторождения (1933—1934) и титано-магнетитов Урала (1936— 1937). Разработал (1935—1939) технологию получения кобальта из отечественных полиметаллических руд. Создал теоретические основы разработки процессов получения рассеянных элем, (галлия, индия, таллия, рения и германия), а также особо чистых в-в и полупроводниковых мат-лов. Изучал процессы получения сурьмы и висмута методом осадительной плавки, хлорирующего и сульфатизирующего обжига кобальто-никелевых руд и продуктов их переработки, условия осаждения соед. редких элем, из р-ров. Гос. премии СССР (1941, 1953). [c.63]


    Извлечение ванадия из титаномагнетитовых руд. TiOa в титано-магнетитах затрудняет доменную плавку руды, так как повышает температуру плавления и вязкость шлаков. Для устранения этого в шихту предложено добавлять доломит (способ акад. М. А. Павлова)—образуются менее вязкие и менее тугоплавкие шлаки. Титансмагнетито-вые руды, в которых ильменит и магнетит образуют сравнительно крупные вкрапления,подвергают электрсмагнитнсму обогащению. При этом ванадий, связанный с магнетитом, переходит в магнитную фракцию, а ильменит — в слабомагнитную. Для плавки в домне магнитный концентрат агломерируют.  [c.22]

    В возникших в результате распада твердого раствора минералах появляются характерные срастания, которые называются структурами распада. Часто наблюдаются структуры распада решетчатые, пертитовые и эмульсионные (рис. 14). В домикро-скопический период в минералогии такие неоднородные вещества принимались за одну фазу и получили специальные названия, которыми удобно пользоваться и в наше время. Так, решетчатое срастание магнетита и ильменита называется титано-магнетитом, пертитовое гематита и ильменита — вашингтони-том, а ортоклаза и альбита — пертитом. [c.34]

    Главные направления научных исследований — создание физикохимических основ технологии получения редких и рассеянных элементов. Участвовал в разработке технологии извлечения ванадия из железных руд Керченского месторождения (1933—1934) и титано-магнетитов Урала (1936—1937), Разработал (1935—1939) технологию получения кобальта из отече- [c.68]

    Магнитная фракция, состоящая из магнетита, используется как железная руда. Ильменит концентрируется в немагнитной фракции вместе с пустой породой, которую отделяют затем гравитационным способом. При обогащении некоторых руд получают титано-магне-титовые концентраты с повышенным содержанием железа (до 48%) и ванадия (до 0,7%). Если руда представляет собой нераспавшиеся титано-магнетиты или чрезвычайно тонкие срастания ильменита и магнетита, наиболее эффективно пирометаллургическое обогащение, в результате которого получают титановые шлаки. [c.395]

    Важнейшие минералы промышленного значения ванадинит РЬб(У04)зС1 с небольшими примесями Р2О5, АзгОв и др. (Казахстан) титано-магнетиты (на Урале), железные руды осадочного происхождения (Керчь). Встречается ванадий также в слюдах, в некоторых сортах горючих сланцев, нефти, в каменных углях. [c.423]

    Нефелиновый концентрат, получаемый после повторного обогащения нефелиновых хвостов, содержащий 29—30% АЬОз, является прекрасным сырьем для получения алюминия и алюминиевых солей и применяется в ряде производств — стекольном, керамическом, в текстильной, кожевенной промышленности и др. Сфеновые концентраты, содержащие до 30% ТЮг, служат сырьем для производства титановых белил из титано-магнетита и эгирина может быть извлечен ванадий и т. д. [c.472]

    Титаномагыетитовые руды слагаются в основном из минералов магнетита Гвз04, титано магнетита (смеси двух минералов — магнетита и ильменита), ильменита FeO Т10г и различных силикатов. [c.266]

    В природе титан гоочти всегда находится в соединении с кислородом. Наиболее важными титановыми минералами являются рутил (ИОг), содержащий около 60% титана, и ильменит (РеТЮз) с содержанием около 32% титана. Важными сырьевыми ресурсами для получения титана являются также титано-магнетиты (Ре2ТЮ4). Значительные месторождения ильменита, титаномагнетита и рутила имеются в Европе, в основном в Норвегии, Швеции, Финляндии, а также в некоторых областях Северной и Южной Америки и Бразилии. Мощные отложения песков, содержащих рутил и ильменит, обнаружены в различных странах мира. [c.10]

    В Советском Союзе имеются хорошие традиции в области анализа минерального сырья, накоплен большой-опыт. Благодаря широким аналитическим исследованиям решены крупные геологические проблемы. Можно привести только два примера. Фактически аналитики открыли месторождения германия в СССР. Они же нашли ванадий в титано-магнетитах, а теперь титано-магне-титы — основное сырье для получения ванадия. На предыдущих этапах [c.108]


Библиография для Титано-магнетиты: [c.138]   
Смотреть страницы где упоминается термин Титано-магнетиты: [c.246]    [c.30]    [c.370]    [c.152]    [c.246]    [c.262]    [c.119]    [c.120]    [c.120]    [c.134]    [c.74]    [c.242]    [c.215]    [c.356]    [c.282]    [c.233]   
Неорганическая химия (1981) -- [ c.466 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.466 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Магнетит

Определение хрома в рудах черных и цветных металлов, титано-магнетитах и силикатных породах

Тита НИЛ

Титаи

Титов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте