* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Титан
76Г
сравнительно чистого металла, а также условия его плавки и литья. По* скольку существующие заводы производят титан в виде губчатого металла, а его плавка и легирование осуществляются в основном на перерабатываю щих заводах, процессы плавки и литья рассматриваются ниже. Восстановление двуокиси [2] Попытки восстановить двуокись титана углеродом и получить достаточно ковкий металл оказались безуспешными. При использовании в качестве вос становителя кальция или натрия в опытном порядке удалось получить металл, обладающий некоторой пластичностью в нагретом состоянии. Наи более подходящим восстановителем двуокиси является кальций; однако он сравнительно дорог и должен быть свободен от азота (так как азот взаимо действует с титаном). Недостаточная чистота металла, получающегося в результате кальциетермии, препятствует промышленному внедрению этого метода. Восстановление тетрахлорида титана магнием [7, 10] Как установлено Кролем в его экспериментальной работе, использова ние тетрахлорида титана в качестве исходного сырья для восстановления может предотвратить загрязнение металла кислородом и азотом. Тетрахло рид титана легко подвергается очистке и удобен в обращении, поскольку при комнатной температуре он представляет собой жидкость с температурой кипения 136,4°. Магний является вполне пригодным металлом-восстанови телем. Он сравнительно дешев и допускает повторное использование, поскольку в процессе восстановления образуется в основном хлорид магния, который может быть электролитически восстановлен до металла. Хотя реак ция между расплавленным магнием и тстрахлоридом титана протекает энергично с выделением большого количества тепла, она все же довольно легко поддается регулированию. Па ранее существовавших опытных заво дах образующийся в результате реакции восстановления хлорид магния отделяли от титанового порошка, который оказывался в нем диспергирован ным, путем промывки холодной соляной кислотой. Получавшийся при этом титановый порошок превращали в пластичный металл путем прессования и спекания, т. е. обычными методами порошковой металлургии. В промыш ленном производстве хлорид магния и остаток магния отгоняют в вакууме из титановой гу§ки, которую затем дробят на куски, пригодные по величине для переплавки в слитки в дуговых или индукционных печах. Общая схема производства ковкого титана по этому способу показана на рис. 1*. .Восстановление тетрахлорида титана натрием [13] В качестве восстановителя титана для получения титановой губки можно применять также металлический натрий. Этот процесс подобен процессу вос становления магнием; он состоит из тех же основных операций, которые
* Подробное освещение процессов переработки титановых руд, производства титановых шлаков н тетрахлорида титана, а также способов очистки последнего н полу чения титана термическим восстановлением соединений и электролизом недавно даио советскими авторами (см. X . Л . С т р е л е ц , В. В. Ж о л о б о в, А. И. И в а н о в , В. А. И л ь и ч е в , М. Б . Р а п о п о р т , В. Н . Ч с р п и н , Титан, гл. 3 из книги «Основы металлургии», том 111, Металлургиздат, стр. 242—340, 1963).— Прим. ред.