Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Октября 2011 в 11:23, реферат
Никель обладает ценными химическими и высокими механическими свойствами. Благодаря хорошей пластичности из никеля можно получать разнообразные изделия методом деформации в горячем и холодном состоянии. Основным объектом применения никеля являются металлические сплавы. В этих сплавах никель является или основой, или одним из важных легирующих элементов, придающих сплавам те или иные необходимые свойства. Не случайно, что в течение многих лет в общем потреблении никеля расход его качестве сплавов или легирующего элемента составляет более 80%. Остальная часть никеля применяется в чистом виде (8%) и для никелевых защитных покрытий (около 10%).
Введение……………………………………………2
Распространение в природе………………….….3
Получение………………………………………….5
Никелевые сплавы ………………………………..7
Применение никеля в современной технике ….9
Применение чистого никеля………………...…10
Применение никелывых сплавов………….…...12
Заключение…………………………………....…13
Список литературы………………………...….15
Содержание
Введение
Основой современной техники являются металлы и металлические сплавы. Разнообразные требования к металлическим материалам возрастают по мере развития новых отраслей техники.
В наше время успешно и все
более широко используется
Никель обладает ценными химическими и высокими механическими свойствами. Благодаря хорошей пластичности из никеля можно получать разнообразные изделия методом деформации в горячем и холодном состоянии. Основным объектом применения никеля являются металлические сплавы. В этих сплавах никель является или основой, или одним из важных легирующих элементов, придающих сплавам те или иные необходимые свойства. Не случайно, что в течение многих лет в общем потреблении никеля расход его качестве сплавов или легирующего элемента составляет более 80%. Остальная часть никеля применяется в чистом виде (8%) и для никелевых защитных покрытий (около 10%).
В качестве сплавов никель
нашел широкое применение в
виде жаропрочных, кислотостойких,
магнитных материалов, сплавов с особыми
физическими свойствами. Особенно большое
значение имеет применение никеля в качестве
легирующего элемента в специальных сталях
и сплавах.
Распространение в природе
Никель - элемент земных глубин (в ультраосновных породах мантии его 0,2% по массе). Существует гипотеза, что земное ядро состоит из никелистого железа; в соответствии с этим среднее содержание Н. в земле в целом по оценке около 3%. В земной коре, где никеля 5,8×10-3%, он также тяготеет к более глубокой, так называемой базальтовой оболочке. Ni в земной коре - спутник Fe и Mg, что объясняется сходством их валентности (II) и ионных радиусов; в минералы двухвалентных железа и магния никеля входит в виде изоморфной примеси. Собственных минералов никеля известно 53; большинство из них образовалось при высоких температурах и давлениях, при застывании магмы или из горячих водных растворов. Месторождения никеля связаны с процессами в магме и коре выветривания. Промышленные месторождения никеля (сульфидные руды) обычно сложены минералами никеля и меди. На земной поверхности, в биосфере никеля - сравнительно слабый мигрант. Его относительно мало в поверхностных водах, в живом веществе. В районах, где преобладают ультраосновные породы, почва и растения обогащены никелем.
Никель
в нечистом виде впервые получил
в 1751 шведский химик
Залежи
полезных ископаемых, содержащие никель
в количествах, при которых экономически
целесообразно его извлечение. Используемые
в промышленном производстве Н. р. подразделяются
на сульфидные медно-никелевые и силикатные.
В сульфидных медно-никелевых рудах главными
минералами являются пентландит, миллерит,
халькопирит, кубанит, пирротин, магнетит,
нередко сперрилит. Месторождения этих
руд принадлежат к магматическим образованиям,
приуроченным к кристаллическим щитам
и древним платформам. Они располагаются
в нижних и краевых частях интрузий норитов,
перидотитов, габбродиабазов и др. пород
основной магмы. Образуют залежи, линзы
и жилы сплошных богатых и зоны менее богатых
вкраплённых руд, характеризуемые различным
соотношением пентландита к сульфидам
меди и пирротину. Месторождения медно-никелевых
руд известны в районе Норильска и в Мурманской
области (район Печенги), за рубежом - в
Канаде и Южной Африке. Силикатные Н. р.
представляют собой рыхлые и глиноподобные
породы коры выветривания ультрабазитов,
содержащие никель (обычно не менее 1%).
С корами выветривания серпентинитов
площадного типа связаны руды, в которых
никельсодержащими минералами являются:
нотронит, керолит, серпентин, гётит, асболаны.
Эти Н. р. характеризуются обычно невысоким
содержанием Ni, но значительными запасами.
С корами выветривания трещинного, контактово-карстового
и линейно-площадного типов, формирующимися
в сложных геологотектонических и гидрогеологических
условиях, связаны более богатые руды.
Главными минералами в них являются гарниерит,
непуит, никелевый керолит, ферригаллуазит.
Среди силикатных руд выделяются железистые,
магнезиальные, кремнистые, глинозёмистые
разности, обычно смешивающиеся для металлургической
переработки в определённых соотношениях.
Механическому обогащению Н. р. не поддаются.
В силикатных Н. р. содержится кобальт
при соотношении Со: Ni порядка 1: 20 - 1: 30.
В некоторых месторождениях совместно
с силикатными Н. р. залегают железо-никелевые
руды с высоким содержанием Fe (50-60%) и Ni
(1-1,5%). Никелевые месторождения выветривания
известны на Среднем и Южном Урале, на
Украине, Среди стран капиталистического
мира по размерам добычи Н. р. выделяются
Канада и Новая Каледония.
Получение
Около 80% Н. от общего его производства получают из сульфидных медно-никелевых руд. После селективного обогащения методом флотации из руды выделяют медный, никелевый и пирротиновый концентраты. Никелевый рудный концентрат в смеси с флюсами плавят в электрических шахтах или отражательных печах с целью отделения пустой породы и извлечения Н. в сульфидный расплав (штейн), содержащий 10-15% Ni. Обычно электроплавке предшествуют частичный окислительный обжиг и окускование концентрата. Наряду с Ni в штейн переходят часть Fe, Со и практически полностью Сu и благородные металлы. После отделения Fe окислением (продувкой жидкого штейна в конвертерах) получают сплав сульфидов Cu и Ni - файнштейн, который медленно охлаждают, тонко измельчают и направляют на флотацию для разделения Cu, и Ni. Никелевый концентрат обжигают в кипящем слое до NiO. Металл получают восстановлением NiO в электрических дуговых печах. Из чернового никеля отливают аноды и рафинируют электролитически. Содержание примесей в электролитном Н. (марка 110) 0,01%. ля разделения Cu и Ni используют также т. н. карбонильный процесс, основанный на обратимости реакции:
Ni+4CO=Ni
(CO)
Получение
карбонила проводят при 100-200 атм.
и при 200-250 °С, а его разложение - без доступа
воздуха при атмосферном давлении и около
200 °С. Разложение Ni (CO)4 используют
также для получения никелевых покрытий
и изготовления различных изделий (разложение
на нагретой матрице). В современных "автогенных"
процессах плавка осуществляется за счёт
тепла, выделяющегося при окислении сульфидов
воздухом, обогащенным кислородом. Это
позволяет отказаться от углеродистого
топлива, получить газы, богатые SO2,
пригодные для производства серной кислоты
или элементарной серы, а также резко повысить
экономичность процесса. Наиболее совершенно
и перспективно окисление жидких сульфидов.
Всё более распространяются процессы,
основанные на обработке никелевых концентратов
растворами кислот или аммиака в присутствии
кислорода при повышенных температурах
и давлении (автоклавные процессы). Обычно
Н. переводят в раствор, из которого выделяют
его в виде богатого сульфидного концентрата
или металлического порошка (восстановлением
водородом под давлением). Для извлечения
Н. из окисленных руд применяют также гидрометаллургические
методы - аммиачное выщелачивание предварительно
восстановленной руды и др.
Никелевые сплавы
Способность
никеля растворять в себе значительное
количество др. металлов и сохранять при
этом пластичность привела к созданию
большого числа Н. с. Полезные свойства
Н. с. в определенной степени обусловлены
свойствами самого никеля, среди которых
наряду со способностью образовывать
твёрдые растворы со многими металлами
выделяются ферромагнетизм, высокая коррозионная
стойкость в газовых и жидких средах, отсутствие
аллотропических превращений. С конца
19 в. сравнительно широко используются медно-никелевые сплавы, обладающие высокой
пластичностью в сочетании с высокой коррозионной
стойкостью, ценными электрическими и
др. свойствами. Практическое применение
находят сплавы типа модель
- металла, которые
наряду с куниалями выделяются среди конструкционных
материалов высокой химической стойкостью
в воде, кислотах, крепких щёлочах, на воздухе,
Важную роль в технике играют ферромагнитные
сплавы Ni (40-85%) с Fe, относящиеся к классу магнитно-мягких материалов. Среди этих материалов
имеются сплавы, характеризующиеся наивысшим
значением магнитной проницаемости
, её постоянством , сочетанием высокой
намагниченности насыщения и магнитной
проницаемости). Такие сплавы применяют
во многих областях техники, где требуется
высокая чувствительность рабочих элементов
к изменению магнитного поля. Сплавы с
45-55% Ni, легированные в небольших количествах
Cu или Со, обладают коэффициентом линейного
термического расширения, близким к коэффициенту
линейного термического расширения стекла,
что используется в тех случаях, когда
необходимо иметь герметичный контакт
между стеклом и металлом. Сплавы Ni
с Со (4 или 18%) относятся к группе магнитострикционных
материалов.
Благодаря хорошей коррозионной стойкости
в речной и морской воде такие сплавы являются
ценным материалом для гидроакустической
аппаратуры. В начале 20 в. стало известно,
что жаростойкость Ni на воздухе, достаточно
высокая сама по себе, может быть улучшена
путём введения Al, Si или Cr. Из сплавов такого
типа важное практическое значение благодаря
хорошему сочетанию термоэлектрических
свойств и жаростойкости сохраняют сплав
никеля с Al, Si и Mn (алюмель) и сплав Ni с 10% Cr (хромель).
Хромель-алюмелевые термопары относятся
к числу наиболее распространенных термопар,
применяемых в промышленности и лабораторной
технике. Находят практическое использование
также термопары из хромеля и копеля.
Важное применение в технике получили
жаростойкие сплавы Ni c Cr - нихромы.
Наибольшее распространение получили
нихромы с 80% Ni, которые до появления хромалей
были самыми жаростойкими промышленными
материалами. Попытки удешевить нихромы
уменьшением содержания в них Ni привели
к созданию т. н. ферронихромов, в которых
значительная часть Ni замещена Fe. Наиболее
распространённой оказалась композиция
из 60% Ni, 15% Cr и 25% Fe. Эксплуатационная стойкость
большинства нихромов выше, чем ферронихромов,
поэтому последние используются, как правило,
при более низкой температуре. Нихромы
и ферронихромы обладают редким сочетанием
высокой жаростойкости и высокого электрического
сопротивления (1,05-1,40 мком×м).
Поэтому они вместе с хромалями представляют
собой два наиболее важных класса сплавов,
используемых в виде проволоки и ленты
для изготовления высокотемпературных
электрических нагревателей. Для электронагревателей
в большинстве случаев производят нихромы,
легированные кремнием (до 1,5%) в сочетании
с микродобавками редкоземельных, щёлочноземельных
или др. металлов. Предельная рабочая температура
нихромов этого типа составляет, как правило,
1200 °С, у ряда марок 1250 °С.Н. с., содержащие
15-30% Cr, легированные Al (до 4%), более жаростойки,
чем сплавы, легированные Si. Однако из
них труднее получить однородную по составу
проволоку или ленту, что необходимо для
надёжной работы электронагревателей.
Поэтому такие Н. с. используются в основном
для изготовления жаростойких деталей,
не подверженных большим механическим
нагрузкам при температурах до 1250 °С. Важную
роль в технике играют легированные сплавы
Ni - Cr, Ni - Mo и Ni - Mn, обладающие ценным сочетанием
электрических свойств: высоким удельным
электрическим сопротивлением (r = 1,3-2,0
мком×м), малым значением температурного
коэффициента электрического сопротивления
(порядка 10-5 1/°С), малым значением
термоэдс в паре с медью (менее 5 мв/°С).
По величине температурного коэффициента
электрического сопротивления эти сплавы
уступают манганину в интервале комнатных
температур, однако, имеют в 3-4 раза большее
удельное электрическое сопротивление.
Главная область применения таких сплавов
- малогабаритные резистивные элементы,
от которых требуется постоянство электрических
свойств в процессе службы. Элементы изготавливаются,
как правило, из микропроволоки или тонкой
ленты толщиной 5-20 мкм. Сплавы на основе
Ni - Mo и Ni - Cr применяют также для изготовления
малогабаритных тензорезисторов, характеризующихся
почти линейной зависимостью изменения
электрического сопротивления от величины
упругой деформации. Для химической аппаратуры,
работающей в высокоагрессивных средах,
например в соляной, серной и фосфорной
кислотах различной концентрации при
температурах, близких к температуре кипения,
широко используются сплавы Ni - Mo или Ni
- Cr – Mo. Эти сплавы превосходят по коррозионной
стойкости в подобных средах все известные
коррозионностойкие стали. В практике
применяют ещё целый ряд Н. с. обладающих
благоприятным сочетанием механических
и физико-химических свойств, например
коррозионностойкие сплавы для пружин,
твёрдые сплавы для штампов и др. Помимо
собственно Н. с., никель входит как один
из компонентов в состав многих сплавов
на основе др. металлов (например, ални сплавы).
Применение никеля в современной технике
Широкое и разнообразное применение никеля связало с замечательными свойствами этого металла. Никель — один из элементов VIII группы периодической системы, и аналогами его являются не только кобальт и железо, по и металлы группы палладия и платины.
В периодической системе никель по вертикали занимает ряд: Ni - Pd - Pt, что и определяет сходство этих металлов. Вот почему никель во многих отношениях сохраняет высокую химическую стойкость, присущую платине и палладию.
Степень химической стойкости этих элементов уменьшается от платины к никелю, но последний еще сохраняет ее в достаточной степени для практического применения. Никель не окисляется в атмосферных условиях при комнатной 'температуре, он стоек в различных химически активных средах — в щелочах и др. и не окисляется при нагревании до 700—800°. Никель является ферромагнитным металлом; в чистом виде он пластичен и имеет достаточную прочность. Он подвергается всем видам механической обработки — ковке, прокатке, штамповке и хорошо сваривается.
Благодаря комплексу этих свойств никель в чистом виде находит разнообразное применение, особенно широкое в виде различных сплавов.
Ряд справочников и статей посвящен применению никеля в качестве легирующего элемента в сталях и сплавах с особыми физическими, химическими и механическими свойствами; много работ посвящено разработке новых никелевых жаропрочных сплавов и их применению в реактивной, газотурбинной технике .
Это
свидетельствует о все
Применение
чистого никеля
Никель в чистом виде находит основное применение в качестве защитных покрытий от коррозии в различных химических средах. Защитные покрытия на железе и других металлах получаются двумя известными способами: плакировкой и гальванопластикой. Первым методом плакированный слой создается путем совместной прокатки в горячем состоянии тонкой никелевой пластинки с толстым железным листом. Соотношение толщин никеля и покрываемого металла при этом равно примерно 1:10. В процессе совместной прокатки, за счет взаимной диффузии, эти листы свариваются, и получается монолитный двухслойный или даже трехслойный металл, никелевая поверхность которого предохраняет этот материал от коррозии.