Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La seta di afnio (pinyin: H. Descr [1]) è fatta di afnio metallico. Materie prime e prodotti afnio:
I. metallo di zirconio: Contenuto; 1. Additivo spot zirconio (torta di zirconio in scaglie, pezzi piccoli, pezzi) ; 2, materiale sfuso spot zirconio, torta di materie prime zirconio; 3. Lingotti di zirconio spot; 4. Piastra di zirconio spot; 5. Fornire l'asta di zirconio, la piastra, il bersaglio e il filo di zirconio (diametro del punto 2.0) in base alle esigenze del cliente.
Due, metallo afnio: Contenuto; 99.96%: 1. Barra di afnio cristallino spot; 2, filo di afnio spot; (diametro 1,5 m)
Situazione generale di
(1) filo afnio: 99.96%
Specifiche; 1mm-3mm o in base alle esigenze del cliente,
(2) trucioli di zirconio; per vari additivi (agenti) di lega di zirconio;
Tenore di zirconio superiore al 99.60%, il prezzo è inferiore alla stessa qualità della spugna di zirconio;
Quantità: Fornitura perenne.
(3) filo di zirconio; contenuto; 99.60%, superiore.
Specifiche; 1mm-6mm o fornitura secondo le esigenze del cliente,
Elaborazione di raffinazione della trasmissione di editing
La fusione dell'afnio è sostanzialmente la stessa di quella dello zirconio, generalmente in cinque fasi. Il primo passaggio è la decomposizione del minerale, esistono tre metodi: Clorurazione con zircone per ottenere (Zr,HF)Cl4. (2) fusione alcalina di zircone. Quando zircone e NaOH fondono a circa 600ºC, più del 90% (Zr,HF)02 cambia in Na2(Zr,HF)O3, e Si02 cambia in Na2Si03, che viene rimosso mediante soluzione acquosa. Na2(Zr,HF)O3 può essere usato come soluzione madre per la separazione di zirconio e afnio dopo essere stato disciolto con HNO3, ma è difficile per la separazione di estrazione con solvente a causa della presenza di colloidi di Si02. La soluzione di K2(Zr,HF)F6 è stata ottenuta dopo sinterizzazione con K2SiF6 e immersione in acqua. Zirconio e afnio possono essere separati mediante cristallizzazione frazionata in soluzione. Il secondo passaggio è la separazione di zirconio e afnio, separabili mediante estrazione con solvente del sistema acido cloridrico MIBK (metil isobutilchetone) e del sistema HNO3-TBP (tributilfosfato). Il frazionamento multistadio che utilizza la differenza di tensione di vapore tra HfCl4 e ZrCl4 fonde ad alta pressione (oltre 20 atmosfere) è stato studiato per lungo tempo, il che può risparmiare il processo di clorurazione secondario e ridurre il costo. Tuttavia, a causa della corrosione di (Zr, HF)Cl4 e HC1, è difficile trovare materiali adatti per colonne di frazionamento, e la qualità di ZrCl4 e HfCl4 sarà ridotta, aumentando il costo di purificazione. Il terzo passaggio è la clorurazione secondaria di Hf02 per produrre HfCl4 grezzo per la riduzione. Il quarto passaggio è la purificazione e la riduzione del magnesio di HfCl4. Questo processo è lo stesso della purificazione e riduzione di ZrCl4, e il semilavorato è afnio di spugna grossolana. La quinta fase è la distillazione sotto vuoto di afnio di spugna grossolana per rimuovere MgCl2 e recuperare il metallo di magnesio in eccesso, ottenendo il prodotto finito di metallo di afnio di spugna. Se l'agente riducente è sodio invece del magnesio, il quinto passaggio è l'immersione in acqua.
La spugna afnio deve essere tolta dal crogiolo con estrema cautela per evitare la combustione spontanea. Le spugne grandi di afnio vengono spezzate in piccoli pezzi di una certa dimensione in modo che possano essere pressate in elettrodi consumabili e quindi fuse e gettate in lingotti. La combustione spontanea deve essere evitata anche in caso di rottura. L'afnio spugnoso viene ulteriormente purificato mediante decomposizione termica ioduro come con titanio e zirconio. Le condizioni di controllo sono leggermente diverse dallo zirconio, nel serbatoio iodato intorno al blocco di spugna afnio, mantenere la temperatura di 600ºC, e il centro della temperatura del filo caldo di 1600ºC, rispetto allo zirconio "asta di cristallizzazione" quando il 1300ºC elevato. La lavorazione dell'afnio comprende la forgiatura, l'estrusione, la trafilatura di tubi e altre fasi, come nella lavorazione dello zirconio.
utilizzare
L'afnio viene utilizzato principalmente per la produzione di barre di controllo per i reattori nucleari [3]. L'afnio puro ha plasticità, facilità di lavorazione, resistenza alle alte temperature e resistenza alla corrosione, è un materiale importante nell'industria dell'energia atomica. L'afnio è un assorbente di neutroni ideale con una grande sezione trasversale di cattura di neutroni termici e può essere utilizzato come aste di controllo e dispositivi di protezione nei reattori atomici. La polvere di afnio è usata come un booster del razzo. I catodi per tubi a raggi X possono essere prodotti nell'industria elettrica. Le leghe di afnio possono essere utilizzate per ugelli a razzo e protezione del bordo di entrata per veicoli di rientro con aliante, mentre le leghe HF-Ta possono essere utilizzate per acciaio per utensili e materiali resistenti. L'afnio è usato come elemento additivo in leghe resistenti al calore, come quelle con tungsteno, molibdeno e tantalio. HFC può essere utilizzato come additivo per carburo a causa della sua elevata durezza e punto di fusione. Il punto di fusione di 4TaC·HFC è di circa 4215ºC, che è il composto più alto noto.