Рис. 131. Влияние добавок СаО (а) и А1гОд (б) на протекание реакции взаимодействия CaF2 (95 %) и Si02 (5 %) при 1873 К: I — исходный состав: 2 — добавка 3 %: 3 — добавка 5 %; 4 — добавка 7 % 181]. ниже (скорость пропорционального нагрева 7 °С/мин): 2CaF2 2CaF2-4DiF„- 800900100011001150 0,010,020,060,120,15 * -3Ti0'2 0,020,0070,020,050,08 3Si02— 0,060,010,030.080,11 ■ При г = изо с Величина а характеризует интенсивность выделения тетрафторидов кремния и титана. Так, для взаимодействия фтористого кальция с кремнеземом -х = Дт/т.(3.70) где Ат — масса фтористого кальция, 2073 1873 1673 7473 1273 1600 1600 1400 Рис. 132. Зависимость скорости реакции между CaF2 (95 %) и Si02 (5 %) от температуры (1073— 2173 К) 181]. 1,0 вступившая во взаимодействие и приію-дящая к образованию БіР4; т — исходная масса фтористого кальция в смеси. Так как потеря массы смеси при высокотемпературном нагреве в соответствии с реакцией взаимодействия СаР2 и 5Ю2 равна \М = Am ■ степень взаимодействия фтористого кальция и кремнезема 104 При принятых условиях эксперимента взаимодействие в смесях СаР2 с 5Ю2 и ТЮ2 начинается при температуре выше 800 °С и повышается с ростом температуры (см. выше). При этом большее выделение фтористых газов зарегистрировано при нагреве смеси СаР2 и 5Ю2; выделение тетрафторида титана из смеси СаР2 и ТЮ2 идет в меньшей степени. При снижении концентрации СаР2 в смеси с кремнеземом резкое уменьшение выделений тетрафторида кремния не достигается; степень взаимодействия фтористого кальция увеличивается (нагрев 15 мин, Г=1200°С± 30 °С): Массовое содер- 34,2 45.4 52,3 56,5 61,0 66,0 жание СаРг, % а0,4 0.32 0,26 0,23 0.2 0,14 Объяснение полученных результатов может быть следующим. Согласно принятым представлениям, процесс твердо-фазового взаимодействия определяется числом мест контакта разнородных час-
Карта
|