Хибинские редкие элементы и пирротины / НКТП - СССР, Центр. науч.-исслед. сектор ; под ред. А. Е. Ферсмана ; редкол.: И. М. Краснопольский и др. – Ленинград : Госхимтехиздат, Ленингр. отд-ние, 1933. - 224, [1] с., [6] л. ил., [2] л. схем : ил. – (Хибинский сборник ; 5).
— 132 — ющих препаратов, глазурей и эмалей, специальных стекол и фарфора, огне упорных кирпичей, дымовых шашек, пиротехнических огней, для ламп на каливания, цемента (до 40% Т і 0 2), натуральных и синтетических драгоцен ных камней, шлифовальных камней и других абразивных изделий (карбид титана заменяет карборунд), в качестве материала для катализаторов,1 для изготовле ния чернил,2медицинских препаратов, для целей фиксации азота3(в производ стве удобрений), для получения пятиокиси фосфора4 (по ур-нию: Са3( Р 0 4)2-{- —j— ЗТіОй = ЗСаТі03 -j- P.„>05), в резиновой промышленности (как наполнитель и ускоритель вулканизации — потребность в настоящее время около 5000 т), в текстильном и кожевенном деле (соли титана употребляются для про травки), в металлургии (как присадка к стали или как раскислитель: в САСШ титаном раскисляется до 3 000000 т стали в год, при чем ферро титан, применяемый для этой цели, расходуется в количестве около 1,15°/о)- Необходимо отметить, что в последнее время соединения титана (тита новые белила) нашли еще одно, пока только лабораторное применение. Именно, при исследованиях в области тонкослойной изоляции (работы акад. А. Ф. И о ф ф е и его школы) было выяснено, что при заполнении всех промежутков между электродом и изолятором средой с очень большой диэлектрической постоянной (для борьбы с „краевым эффектом")5 удобно могут служить6 титановые белила, имеющие диэлектрическую постоянную порядка 20—30. (Акад. И о ф ф е указывает, что достаточно края электро дов смазать титановыми белилами, чтобы повысить пробивное напряжение в 2—3 раза). Почти во всех указанных выше случаях применения соединений титана в различных промышленных областях, и, конечно, в производстве титановых белил исходным материалом является д в у о к и с ь т и т а н а . Следова тельно, н а л а ж е н н о е п р о и з в о д с т в о д в у о к и с и т и т а н а для наи более количественно важной цели — производства пигментов — будет с т и м у л и р о в а т ь р а з в и т и е и в с е х д р у г и х о б л а с т е й п р и м е н е н и я т и т а н а . Сырье для получения двуокиси титана .Промышленные виды сырья7 для получения двуокиси титана сравни тельно немногочисленны. К ним относятся: рутил с содержанием от 84 до 100% двуокиси ти тана; ильменит (теоретически должен содержать 52,63% ТЮ2 и 47,37% FeO) с содержанием от 40 до 60% ТЮ2; титаномагнетиты с содержанием Т і 0 2 до 18% и сфен (или титанит), представляющий собою кальциево-титановый силикат общей формулы: 2CaSiTi05= Ca0 .2S i02+ Са0.2ТЮ2 (40,82% ТіОо, 28,57% СаО и 30,61% S i 0 2) ; 8 в среднем сфен содержит от 35 до 40э/ 0 Т і 0 2. 1 П. С а б а т ь е . Катализ в органической химии. ГХТИ Лен. Отд. 1932, стр. 149, 190 и др. 2 B o s c h . С. Ам. пат. 957 842 (1910); 957843 (1910); 1 102 715 (1914); F. v. B i c h o w s k y , and J. F. H a r t h o n . A m . пат. 1341 147 (1921); 1408 661 (1922) и др. 3 P e a c o c k . Ам. пат. 993 897 (1911). 3 Ам. пат. 957 842 (1910); 957 843 (1910); 1 102 715 (1918); 1 391 147 (1921); 1 408 681 (1922) и др. ‘ Ам. пат. 995 897 (1911). 5 Проф. А. Ф. В ал ь j е р (ред.). Физика диэлектриков. ГХТИ. 1932, стр. 429, 432. 6 Акад. А. Ф. И о ф ф е . О работах по тонкослойной изоляции. Журн. технической физики т. I вып. 4, 1931, стр. 291. 5 В, С. Сы р о к о м с кий. Титан. „Нерудные ископаемые" т. III, изд. Акад. Наук СССР. КЕПС. Л. 1917, стр. 343; И. Ф. Б а й к о в , ” А. О. С а в и ч , Е. Н. Б о г о я в л е н с к и й и А. М. Б р у с и л о в с к и й . Народнохозяйственное значение титана и его соединений. Журн. „За лакокрасочную индустрию*. Вып. 1—2, стр. 22, 1932. 8 Г. Л е б е д е в . Учебник минералогии. Часть описательная. £ ПБ. 1907, стр. 395.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz