Message
Изображение №
© 2020-2025 МСЦ РАН
Баймаков Ю. В. Электролиз в металлургии. – 1944. – 400с.: ил.,табл.
Предисловие
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОХИМИИ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
Глава I. Введение
Глава II. Состояние солей в твердой фазе
§ 1. Применение термического анализа
§ 2. Применение криоскопии для изучения молекулярного состояния вещества в расплаве
Глава III. Вязкость расплавленных солей
§ 1. Коэффициент вязкости
Методика измерения вязкости
§ 2. Зависимость вязкости от температуры
§ 3. Вязкость смесей расплавленных солей
Глава IV. Плотность расплавленных солей
§ 1. Методика определения плотности
§ 2. Изменение плотности расплавленных солей в зависимости от температуры
§ 3. Зависимость плотности расплавленных солей от их химической природы
Глава V. Поверхностное натяжение
§ 1. Методика определения
§ 2. Поверхностное натяжение и природа солей
§ 3. Изменение поверхностного натяжения с изменением температуры
§ 4. Поверхностное натяжение на границах металл—соль, газ—соль и его значение в практике электролиза
Глава VI. Упругость пара расплавленных солей
Глава VII. Растворимость металлов в расплавленных солях
§ 1. Явления растворимости
§ 2. Методика определения растворимости
§ 3. Природа растворимости металлов в расплавленных солях
Глава. VIII. Электрохимические свойства расплавленных солей
§ 1. Электропроводность расплавленных солей
§ 2. Зависимость электропроводности от температуры
§ 3. Электропроводность и химическая природа соли
§ 4. Связь электропроводности с вязкостью
§ 5. Электропроводность смесей расплавленных солей
§ 6. Электропроводность кристаллических солей
Глава IX. Изучение чисел переноса ионов в расплавленных солях
§ 1. Методика определения чисел переноса
§ 2. Данные определений чисел переноса
Глава X. О молекулярном строении расплавленных солей.
Глава XI. Выход по току при электролизе расплавленных солей
§ 1. Общие соображения
§ 2. Методика определения выхода по току
§ 3. Выход по току при совместном разряде более электроположительных катионов на катоде и электроотрицательных анионов на аноде
§ 4. Зависимость выхода по току от плотности тока, расстояния между электродами и температуры
Выход по току на катоде
Выход по току на аноде
§ 5. Выход по току при наличии в расплаве двух катионов
Глава XII. Электродвижущие силы в расплавленных солях
§ 1. Методика измерения э. д. с. в расплавленных солях
§ 2. Термодинамика гальванических цепей в расплавах
Термодинамический потенциал
§ 3. О химическом и электродном потенциалах и равновесии в расплавленных средах
Химический и электродный потенциалы
§ 4. Электродвижущие силы цепей Даниэля
§ 5. Концентрационные цепи
§ 6. Поляризация на электродах при электролизе расплавленных солей
Глава XIII. Явления на электродах при электролизе расплавленных солей
§ 1. Анодный эффект
§ 2. Осаждение металлов на катоде
§ 3. Образование на катоде сплавов
Глава XIV. Расход энергии при электролизе
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОЛИЗА РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ
Глава I. Получение натрия
§ 1. Электролиз едкого натра
Теория электролиза едкого натра
Обезвоживание едкой щелочи
Практика электролиза едкого натра
§ 2. Электролиз поваренной соли
Теория электролиза поваренной соли
Практика электролиза поваренной соли
§ 3. Методы производства натрия и области применения его
Глава II. Получение других щелочных металлов
§ 1. Получение калия
§ 2. Получение лития
Переработка минералов, содержащих литий
Электролиз солей лития
Свойства лития и его применение
§ 3. Получение рубидия и цезия
Глава III. Щелочно-земельные металлы
§ 1. Получение кальция
Теория электролиза хлористого кальция
Практика электролиза хлористого кальция
Свойства и применение полученного металла
§ 2. Получение стронция
§ 3. Получение бария
Получение сплавов свинец-барий
Глава IV. Получение магния
§ 1. Общие сведения
§ 2. Сырье
Основные химические соединения
Система KCl—NaCl
Система KCl-MgCl2
Система NaCI—MgCl2
Тройная система KCl—MgCl2—NaCl
Окись магния
Основное сырье и его обработка
Карналлит
Хлористый магний
Магнезит
Доломит
§ 3. Обезвоживание хлоридов магния для электролиза
Теория обезвоживания
Техника обезвоживания. Первая стадия
Вторая стадия обезвоживания карналлита
Вторая стадия обезвоживания хлористого магния
§ 4. Получение хлористого магния из окиси магния
Теория процесса хлорирования окиси магния
Практика хлорирования окиси магния
§ 5. Электролиз хлористого магния
Электролит и его физико-химические свойства
Удельные веса электролита и металла
Вязкость расплавов
Поверхностное натяжение смесей
Упругость паров системы KCl—MgCl2
Электропроводность электролита
Напряжение разложения MgCl2
Перенос ионов в системе КСl—MgCl2
Растворимость магния в расплавах
Выход по току при электролизе хлористого магния
Краткие выводы из теоретической части
Практика электролиза хлористого магния
Тепловой баланс ванны и расход энергии
Общие выводы и развитие техники электролиза хлористого магния
Рационализация технологического процесса электролиза хлоридов
§ 6. Получение сплавов магния на катоде.
§ 7. Получение магния электролизом окиси во фтористых солях
§ 8. Свойства получаемого металла, его рафинирование и переплавка
Метод рафинирования возгонкой
Применение магния
Глава V. Электрометаллургия бериллия
§ 1. Получение соединений бериллия
§ 2. Развитие методов получения металла
Восстановление
Электролиз хлоридов
Электролиз фтористых соединений
§ 3. Современные методы электролитического получения бериллия
Практика электролиза
Общие соображения о ходе электролиза
Получение лигатур бериллия
Глава VI. Получение алюминия
§ 1. Развитие металлургии алюминия
§ 2. Развитие алюминиевой промышленности в СССР
§ 3. Общая схема производства алюминия
§ 4. Сырье
Бокситы
Глины
Алуниты
Нефелины и кианиты
Глава VII. Получение глинозема
§ 1. Получение растворов алюминатов натрия и природа растворов
Образование алюминатов натрия
Разложение растворов алюминатов
Реакции между алюминатами и силикатами в водных растворах
Природа алюминатных растворов
§ 2. Получение алюминатов при высоких температурах
Реакции между Al2O3, Fe2O3 и Na2CO3
Взаимодействие SiO2 и Na2CO3
Четверная система Аl2О3—Fe2O3—SiO2 — Na2СО3
Двойная система CaO—SiO2
Система CaO—Fe2O3
Система CaO—Al2O3
Пятикомпонентные смеси Na2CO3, Al2O3, Fe2O3, SiO2,CaO
Получение алюминатов кальция в тройной системе Al2O3, CaO, SiO2
Поведение окиси титана
§ 3. Получение глинозема по способу Байера
Технологическая схема и аппаратура процесса Байера. Размол и выщелачивание
Выкручивание алюминатных щелоков
Кальцинация глинозема
Технические показатели процесса Байера
§ 4. Способы спекания с содой и известью
Подготовка шихты
Дозировка и смешение
Спекание
Выщелачивание и обескремнивание
Карбонизация
Технические показатели
Процесс спекания нефелинов и глин
Способ спекания Пенякова
§ 5. Переработка глиноземистого сырья плавкой
Электротермический способ Холла
Плавка боксита на алюминаты кальция
Выщелачивание плавленых алюминатов кальция
Процесс Хаглунда
§ 6. Кислые способы получения глинозема
Переработка глин
Переработка лейцитов и нефелинов кислотным способом
§ 7. Переработка алунитов.
Способ проф. М. Н. Соболева
Щелочная схема переработки алунита, разработанная Московским институтом минерального сырья
Способ инж. В. Г. Лабутина и Н. Г. Наумчика
§ 8. Общие соображения о производстве глинозема
Устройство глиноземных цехов
Организация рабочего процесса
Развитие глиноземного производства в СССР
§ 9. Фтористые соединения
Глава VIII. Производство угольных электродов
§ 1. Сырье
§ 2. Подготовка сырья
§ 3. Размол и смешение
§ 4. Прессовка электродов
§ 5. Производство графитированной продукции
§ 6. Непрерывные самообжигающиеся электроды
Глава IX. Электролитическое получение алюминия. Теория процесса
§ 1. Физико-химические свойства металла и электролита
Плавкость системы фтористый натрий—фтористый алюминий и других фторидов
Сплавы фтористых солей с глиноземом
Растворимость в криолите окислов других металлов
Удельный вес криолит-глиноземных расплавов
Вязкость расплавов
Поверхностное натяжение
Электропроводность криолит-глиноземных расплавов
Напряжение разложения глинозема в криолите
Равновесие 3NaFAlF3Al <–> 2AlF3 + 3Na в расплаве
Растворимость алюминия в криолит-глиноземных расплавах
§ 2. Явления, связанные с электролизом криолит-глиноземных расплавов
§ 3. Молекулярное состояние криолит-глиноземных расплавов
§ 4. Общие соображения о механизме электролиза
Глава X. Техника электролиза алюминия
§ 1. Общие элементы конструкции электролизера
§ 2. Пуск и работа ванны
§ 3. Выход по току
Зависимость выхода по току от плотности тока, расстояния между электродами, температуры
Влияние конструкции и размеров электролизера на выход по току
§ 4. Анодный эффект
Явление анодного эффекта
Влияние анодного эффекта на электрический режим работы серии
§ 5. Изменение состава электролита во время работы
Влияние примесей
Срок эксплуатации ванны и зависимость изменения состава электролита от срока эксплуатации
§ 6. Аноды и науглероживание ванны
§ 7. Расход сырья
§ 8. Ненормальная работа ванны
Образование корки и настылей на подине ванны
Появление натрия
Карбидообразование в ванне
Глава XI. Энергетика при электролитическом получении алюминия и организация работы
§ 1. Баланс напряжения электролизера и расход энергии
§ 2. Тепловое равновесие электролизера
§ 3. Достижение наивысшего выхода по энергии. Теоретически минимальный расход энергии
Удельный расход энергии и тепловой баланс
§ 4. Производительность ванны и себестоимость алюминия
§ 5. Организация работы в цехе электролиза алюминия
§ 6. Пути развития техники электролиза алюминия
§ 7. Техника безопасности при электролизе криолит-глиноземных расплавов
Глава ХII. Качество полученного металла и его очистка
§ 1. Качество металла
§ 2. Очистка металла
§ 3. Рафинирование алюминия электролизом
Глава XIII. Электролитическое получение металлов цериевой группы.
§ 1. Сырье и получение солей
§ 2. Электролиз
Подготовка соли
Электролиз солей
Качество полученного металла
Глава XIV. Получение тяжелых металлов электролизом расплавленных солей
ОГЛАВЛЕНИЕ