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).
— 55 — Для получения карбидов молибдена порошок карбонизируют, прока ливая его с угольным порошком в восстановительной атмосфере. Последняя операция по большей часіи ведется в смеси с вольфрамом, поскольку в со ставы, изготовляемые на основе карбидов тугоплавких металлов, обычно входит также и вольфрам, играющий главную роль в этих материалах. Все последние операции требуют соблюдения очень точных условий и, как правило, даюг много брака, который вновь возвращается в передел. Для передела металлический молибден и его металлические же производные обжигаются при температуре красного каления в окислительной атмосфере и превращаются в окись, которая и присоединяется к соответствующим продуктам, получаемым в процессе переработки молибденита. Можно сказать, что технология молибденита, основные черты которой мы изложили, является технологией и молибдена вообще, так как молибденит является в сущности почти единственной рудой молибдена. Встречающиеся ■иногда другие минералы молибдена, как вульфенит (РЬМо04) и повеллит (СаМо04) значительных рудных скоплений не образуют и не являются таким образом сколько-нибудь важным молибденовым сырьем, и заводы или пред приятия, базирующиеся исключительно на этом виде сырья,— автору неиз вестны. Поэтому имеющиеся в литературе описания методов переработки этих материалов имеют скорее теоретический интерес. Таким образом технология молибденита несложна, и ряд способов переработки допускает использование сравнительно бедных и рассеянных молибденитовых руд. И только в отношении удовлетворения спроса метал лургии на ферромолибден к рудному материалу предъявляются более серь езные требования. Помимо уже указанного, металлурги не допускают в кон центрате сколько-нибудь значительных примесей меди, висмута и олова, которые встречаются в ряде месторождений совместно с молибденовым блеском и сильно понижают коммерческую стоимость руд. Последнее обстоятельство имеет большое практическое значение, так как, несмотря на очень разнообразные возможности применения молибдена, главная масса его продукции идет именно по линии металлургии. В этом отношении молибден, как и вольфрам, имеет ценность элемента преиму щественно металлургического значения. В металлургии молибден применяется для изготовления специальных сортов стали. Действие его на сталь во многих отношениях аналогично дей ствию вольфрама, при чем имеются данные, что эффект воздействия на сталь у молибдена сильнее, чем у вольфрама, при введении их в одинаковую сталь в равных количествах. Молибден увеличивает рременное сопротивление стали и предел упругости, т. е. увеличивает вязкость и эластичность металла. В связи с этим мопибденовая сталь или, что бывает чаще, сложная молиб деновая сталь, в которую наряду с молибденом вводятся хром и никкель, находит себе главное приложение в изготовлении тех изделий, которые подвергаются действию переменной нагрузки, ударам и т. п. Сюда отно сятся стволы орудий, броневая сталь, коленчатые валы, шестерни и различ ные части автомашин. В специальной металлургии молибден применяется при изготовлении так называемых сверхтвердых сплавов, в которых используется его свой ство давать твердые карбиды. Химически чистый молибден обладает высокой температурой плавле ния (2630°) и низким коэффициентом теплового расширения (0,0000051). Он при температурах красного каления хорошо куется и протягивается в т о н к у ю нить. В виде тонкой проволоки он применяется в электроламповом деле: из молибденовой проволоки делаются стерженьки для поддержания вольфрамовой нити, служащей нитью накаливания. Пластины из молибде новой жести применяются в радиотехнике.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNzYz