Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вольфрам ОЦК-металлы

    Известные аналитические и технологические трудности разделения элементов-аналогов (цирконий и гафний, ниобий и тантал, молибден и вольфрам), металлов платиновой группы и группы редких земель также могут быть объяснены общностью свойств в связи со сходством электронных структур и тождественностью или близостью радиусов их ионов или атомов. [c.18]

    Вольфрам — металл наиболее тугоплавкий. Его температура плавления 3410°С. Одновременно он наименее летучий из всех технических металлов. Это свойство позволяет применять вольфрам как материал, наиболее подходящий для нитей накала в электролампах. Как известно, световая отдача раскаленного тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры. Поэтому электролампы с нитями накала из вольфрама, работающие при температурах около 2600°С, являются наиболее экономичными. Применяют вольфрам для изготовления кенотронных выпрямителей (спирали накала) и антикатодов мощных рентгеновских трубок. Аналогично молибдену, вольфрам используют в качестве электронагревательных элементов сопротивления для печей при условии восстановительных атмосфер (водород, пары спирта). При проволочных нагревательных элементах это позволяет достичь температур печи порядка 1600—1700 °С, а при трубчатых элементах — до 3000 °С. [c.305]


    Хром, молибден и вольфрам — металлы побочной подгруппы шестой группы. В отличие от элементов главной подгруппы атомы Сг, Мо, в наружном слое содержат по одному или по два электрона, что обусловливает их металлический характер. Максимальная положительная валентность их равна шести, так как в образовании химической связи могут принять участие, кроме наружных электронов, электроны из недостроенного предпоследнего электронного слоя. [c.171]

    Свойства простых веществ и соединений. Молибден и особенно вольфрам — металлы, отличающиеся исключительной тугоплавкостью (рис. 81). В чистом виде они представляют собой плотные, твердые, белые и блестящие вещества. Хорошо обрабатываются прокатной, штамповкой и другими способами. На воздухе покрываются плотной оксидной пленкой и поэтому устойчивы к действию обычных коррозионных агентов. Молибден более активно, чем вольфрам, реагирует с кислотами растворяется в царской водке , горячих концентрированных соляной, серной и азотной, а также [c.356]

    Чистый металлический вольфрам — металл серебристо-белого цвета, по внешнему виду похож на сталь в порошкообразном состоянии — темно-серого цвета. Физические константы вольфрама следуюш,ие [1, 9, 301, 399, 450, 567]  [c.9]

    Вольфрам (W). Атомный вес 183,92. Чистый вольфрам — металл серого цвета, кристаллизующийся в кубической системе. Удельный вес вольфрама 19,32 г/сл температура плавления 3370°, кипения — 5900°. Кубический коэффициент термического расширения в пределах О—100° равен ИО-Ю . Для предохранения вольфрама от окисления его покрывают тугоплавкими эмалями. Алюминий (А1). Атомный вес его 26,97. Чистый алюминий — металл серебристого цвета, кристаллизующийся в кубической системе. Удельный вес алюминия 2,702 г/сж">, температура плавления 660°. Растворяется металл в соляной и серной кислотах и щелочах. Коэффициент кубического расширения его приблизи- [c.39]

    Вольфрам — металл, отличающийся высокой температурой плавления (3400 50° С), превосходящей температуру плавления всех других тугоплавких металлов. Вольфрам находит широкое применение в вакуумной технике в виде проволоки, листов и различных деталей, изготовляемых ковкой и механической обработкой. [c.8]

    Вольфрам — металл (кубическая объемноцентрированная) серебристо-белый. Вольфрам — самый тугоплавкий из всех металлов, при высоких температурах хорошо поддается ковке и сварке. [c.279]

    Вольфрам является самым тугоплавким из металлов. В ряду Сг—Мо—W наблюдается повышение температуры плавления и теплоты атомизации (возгонки), что объясняют усилением в металлическом кристалле ковалентной связи, возникающей за счет (-электронов. На свойства металлов в большой степени влияют примеси. Так, технический хром—один из самых твердых металлов, в то время как чистый хром пластичен. [c.549]


    Подгруппу хрома образуют металлы побочной подгруппы шестой группы — хром, молибден и вольфрам. [c.654]

    Вольфрам — тяжелый белый металл плотностью 19,3 г/см. Его температура плавления (около 3400 X) выше, чем температура плавления всех других металлов. Вольфрам можно сваривать и вытягивать в тонкие нити. [c.661]

    Как самый тугоплавкий металл, вольфрам входит в состав ряда жаропрочных сплавов. В частности, его сплавы с кобальтом н хр.о-мом — стеллиты — обладают высокими твердостью, износоустойчивостью, жаростойкостью. Сплавы вольфрама с медью и с серебром сочетают в себе высокие электро- и теплопроводность, и износоустойчивость. Они применяются для изготовления рабочих частей рубильников, выключателей, электродов для точечной сварки. [c.661]

    Какие же вещества являются элементами Первыми правильно установленными элементами были металлы-золото, серебро, медь, олово, железо, платина, свинец, цинк, ртуть, никель, вольфрам, кобальт, И вообще из 105 известных к настоящему времени элементов только 22 не обладают металлическими свойствами. Пять неметаллов (гелий, неон, аргон, криптон и ксенон) были обнаружены в смеси газов, остающейся после удаления из воздуха всего имеющегося в нем азота и кислорода. Химики считали эти благородные газы инертными до 1962 г., когда было показано, что ксенон дает соединения со фтором, наиболее активным в химическом отнощении неметаллом. Другие химически активные неметаллы представляют собой либо газы (например, водород, азот, кислород и хлор), либо хрупкие кристаллические вещества (например, углерод, сера, фосфор, мыщьяк и иод). При обычных условиях лишь один неметаллический элемент-бром-находится в жидком состоянии, [c.271]

    Компактный вольфрам получают восстановлением УОз водородом при 850—1200 С и последующим спеканием образовавшегося порошка. Особо чистые Мо и Ш готовят восстановлением МоРе и WF6 водородом при нагревании. Крупнокристаллические Мо и У получают плавком металлов, спеченных из порошка, при нагревании в вакууме мощным электронным лучом. [c.529]

    Жаропрочность различных конструкционных материалов неодинакова. Для металлов она повышается легированием, т. е. включением в их состав тугоплавких металлов, таких, как хром, вольфрам и соответствующей термической обработкой. [c.168]

    Основные химические элементы, входящие в состав нефти — углерод (82—87%), водород (11—14%), сера (0,1—7,0%), азот (0,001 — 1,8%), кислород (0,05—1,0%). В незначительных количествах нефти содержат галогены — хлор, иод металлы — вольфрам, никель, железо, натрий, калий, медь. От других горючих ископаемых — угля, торфа, сланцев — нефть отличается более высоким содержанием углерода и водорода  [c.21]

    Хром в значительном количестве поглощает водород с образованием твердых растворов, более хрупких по сравнению с чистым хромом. Молибден и вольфрам заметно поглощают водород только при температурах выше ]200°С, а при охлаждении поглощенный водород выделяется из образовавшихся твердых растворов. С углеродом металлы группы хрома взаимодействуют при высоких температурах с образованием карбидов различного состава. Подобным же образом металлы взаимодействуют с кремнием и бором. [c.282]

    Хром, молибден и вольфрам — металлы. Их металлические свойства обеспечивают минимальное число электронов на внешнем уровне, а также малые значения ионизационного потенциала (пп. 3, 4). Как видно из п. 3, атомы этих элементов имеют на предпоследнем уровне сверхоктетные электроны у Сг и Мо — по 5, у Ш — 4 В образовании валентных связей принимают участие сверхоктетные электроны. Поэтому эти элементы проявляют валентность от +2 до +6. Соединения [c.207]

    Вольфрам — металл белого цвета с атомной массой 183,9, затснтно-стью 2, 4, 5, 6, плотностью 19,3 г/см , температурой плавлеиия 3400 С, удельным электросопротив.ченнем 0,055 Ом-мм. Вольфрам ковкий . -талл с твердостью 10—13 ГПа [c.150]

    Материал анода. В качестве анодов при электроосаждении сплавов применялись платина, графит, вольфрам, металлы группы железа, металлокера мическке сплавы вольфрама с металлами группы железа, комбинированные электроды из вольфрама и металлов группы железа. [c.97]

    Античные ученые, как известно, описали десять элементов, средневековые алхимики — четыре (см. гл. 4). В XVIII столетии были открыты такие газообразные элементы, как азот, водород, кислород и хлор, и такие металлы, как кобальт, платина, никель, марганец, вольфрам, молибден, уран, титан и хром. [c.92]

    Каталитической активностью в отношении таких реакций обладают переходные металлы (с незаполненными d— или f — оболе чками) первой подгруппы (Си, Ад) и восьмой группы (Fe, Ni, Со, Pt, Pd) периодической системы Д.И. Менделеева, их окислы и сульфиды, их смеси (молибдаты никеля, кобальта, ванадаты, вольфрам аты, хроматы), а также карбонилы металлов и др. [c.81]

    Исследование влияния промоторов на активность алюмомолибдено-вых катализаторов, вьшолненное на реакхщи гидрообессеривания тио фена при 300 °С, атомном отношении металл молибден = 0,5, показало, что [83] активность катализатора снижается в последовательности никель - 63,5% кобальт - 51,5% палладий - 18,8% платина - 16,7% алюминий -16,5% цинк - 15,8% , хром - 14,4% титан - 14,1% вольфрам - 13,0% рутений - 11,0% ванадий - 10,3% медь - 8,6% железо — 8,4% серебро — 83% свинец — 7,5% сурьма — 5,6% без металла - 14,7%. Оптимальное сочетание этих металлов определяет наивысшую активность системы. [c.101]


    Элементы Сг, Мо и XV имеют высокие температуры плавления и кипения и являются твердыми металлами. Они относительно инертны к коррозии благодаря покрывающей их поверхность прочной оксидной пленке, которая защищает расположенный под ней металл. Тонкий слой СГ2О3 на поверхности металлического хрома делает хромовые покрытия эффективным средством защиты для менее устойчивых металлов, таких, как железо. Наряду с V эти три металла используются главным образом в качестве легирующих добавок в сталях. Ванадий придает стали ковкость, а также сопротивляемость статическим и ударным нагрузкам. Хром позволяет получать нержавеющие стали, стойкие к коррозии, молибден упрочняет сталь, а вольфрам используется для изготовления инструментальных сталей, сохраняющих твердость даже при нагреве до красного каления. [c.443]

    Свойства. Сг, Мо, У —белые, блестящие металлы. Они очень тверды (царапают стекло) и тугоплавки. Вольфрам — наиболее тугонлг.вкий из металлов. Некоторые свойства хрома, молибдена, вольфрама указаны в табл. 3.9  [c.529]

    Возникновение пассивного состояния зависит от природы металла, его свойств, характера агрессивной среды, концентрации раствора электролита, температуры, движения раствора и целого ряда других факторов. Легко пассивирующимися металлами являются алюминий, хром, никель, титан, вольфрам, молибден [c.60]

    Для напыления таких тугоплавких металлов, как молибден, вольфрам, тнтаи и др., в последнее время предложены плазменно-дуговой и ракетный методы металлизации. Схема плазменнодуговой горелки приведена на рис. 215. Металл в виде проволоки или порошка подается в пистолет прн помощи подающего [c.323]

    В табл. 7 ясно виден характер изменения температур плавлепия и кипения элементарных металлов в периодах и группах. Каждый период начинается металлом с очень низкой температурой плавления, ио по мере увеличения атомного но.мера металлов в периоде температура их плавления растет и достигает. максимума в группе хрома, где находится и самый тугоплавкий металл — вольфрам (3422°С). Далее температура плавления снижается и достигает минн-мума з группах цинка, где находится са.мый легкоплавкий металл — ртуть (—39°С), и галлия. В А-группа.ч и группе цинка температуры плавления металлов с увеличением атомного номера снижаются, а в В-группах (за исключением группы цинка ПВ) растут. Примерно так же изменяются температуры кипе- [c.214]

    Титан почти или совершенно не взаимодействует со щелочными, щелочноземельными и редкоземельными (кроме скандия) металлами, т. е. не образует с ними ни соединений, ни твердых растворов, С остальными металлами титан взаимодействует, однако характер этого взаимодействия с разными металлами различен металлы, яьл.чющиеся аналогами титана и ближайшими его соседями по периодической системе, а именно цирконий, гафний, скандии, ванадий, ниобий, тантал, а также молибден и вольфрам, не образуют с титаном соединений, [го образуют непрерывные ряды твердых растворов другие металлы дают с титаном интерметалличе-ские соединения и ограниченные твердые растворы. [c.263]

    Галиды. Из различных галидов хрома, молибдена и вольфрама наибольшее значение имеют фториды и хлориды. Они получаются нри непосредственном взаимодействии соответствующих металлов с галогенами. Хром образует ди-, три- и тетрагалиды. В отличие от него молибден и вольфрам образуют также высшие — пента- и гексагалиды. Некоторьге свойства различных безводных галидов хрома, молибдена и вольфрама приведены в табл. 21. [c.285]

    Получение чистых металлов затрудняется тем, что хром, мо- 1ибден и вольфрам, будучи тугоплавкими, при высоких температурах обладают высокой химической активностью и в связи с этим получать эти металлы обычными инрометаллургичсскимн способами невозможно. Чистый хром получают из оксида СгдОз алюмино-тер м и чески м восста новл ен ис м  [c.288]


Смотреть страницы где упоминается термин Вольфрам ОЦК-металлы : [c.187]    [c.481]    [c.569]    [c.500]    [c.116]    [c.481]    [c.64]    [c.134]    [c.20]    [c.183]    [c.310]    [c.529]    [c.398]    [c.63]    [c.47]    [c.139]    [c.237]    [c.690]    [c.281]    [c.287]   
Кристаллография (1976) -- [ c.160 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ смесей фторидов металлов, содержащих фториды железа, хрома, никеля, молибдена, титана, вольфрама и алюминия

Андреева, Т. П. Степанова. Исследование свойств чистых металлов молибдена, вольфрама и ванадия, а также их влияния на коррозионное и электрохимическое поведение хромоникелевой медистой стали

Вольфрам в металлах и сплавах

Вольфрам восстановление щелочными металлами

Вольфрам из карбидов металлов, получаемых путем спекания

Вольфрам колебания связей с металлами

Вольфрам превращение порошка в компактный металл

Вольфрам щелочных металлов

Вольфрам, минералы железа, марганца, кальция, тяжелых металлов

Вольфрама оксид разложение гидроксидом щелочного металла

Восстановление оксидов металлов (вольфрама, титана и алюминия) водородом

Ионизационный потенциал при адсорбции металлов на вольфрам

Карбонилы металлов вольфрама

Кислородные соединения молибдена и вольфрама и двухвалентных металлов

Кислородные соединения молибдена и вольфрама и одновалентных металлов

Об аномальном электрохимическом поведении вольфрама и механизме осаждения его с другими металлами

Определение вольфрама металлах

Определение свинца в меди, никеле, кадмии, кобальте, цинке, молибдене, вольфраме, реактивных солях этих металлов, в сплавах— медных, никелевых, цинковых и др

Определение суммы щелочных и щелочноземельных металлов в вольфраме с применением высоковольтного электродиализатора

Соединения вольфрама с водородом . Взаимодействие с металлами

Сплавы монокарбида вольфрама W с карбидами переходных металлов

Ход разделения металлов в присутствии ванадия и вольфрама

Ход разделения металлов в присутствии ванадия и вольфрама — Кислоты Кислоты фосфора

Щелочные металлы адсорбция на вольфраме

Электролиты и режимы электролиза для получения бинарных сплавов вольфрама с металлами группы железа

Электроосаждение вольфрама совместно с металлами, не относящимися к группе железа

Электроосаждение металлов на титан и его сплавы, а также на хром, молибден, вольфрам и нержавеющую сталь

Электроосаждение покрытий на легкие металлы, хром, молибден, вольфрам и нержавеющую сталь



© 2024 chem21.info Реклама на сайте