Литопон представляет собою белое кристаллическое вещество. Он состоит из эквимолекулярной смеси ZnS и BaS04 с примесью небольших количеств ZnO. Природа литопона служила предметом многочисленных исследований. По данным одних исследователей, ZnS и BaS04 находятся в литопоне в виде механической смеси, по другим воззрениям, они образуют смешанные кристаллы. Рент* геноструктурным анализом литопона было доказано, что его составные […]
Архивы рубрики ‘ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПИГМЕНТОВ’
ЛИТОПОН
Литопон впервые был получен в 1853 г. Де-Дуетом. Новый пигмент был назван металлической белой. Он состоял из эквимолекулярной смеси сернокислого бария и сернистого цинка и обладал низкой укрывистостью, вследствие чего не нашел применения в промышленности. В 1873 г. Дж. Орр обнаружил, что свойства литопона сильно изменяются, если его прокалить при температуре темно-красного каления и затем […]
Получение двуокиси титана из четыреххлористого титана
Четыреххлористый титан ТіСЦ получается хлорированием при высокой температуре (^800°) обогащенных концентратов с высоким содержанием титана в присутствии восстановителей. Четыреххлористый титан представляет собою бесцветную или слабоокрашенную (в желтый цвет) жидкость, дымящую на воздухе и растворимую в многих органических растворителях — бензоле, толуоле, хлороформе и др.; его т. пл. —23°, т. кип, +135,8°, уд. вес 1,73. При […]
Сфен и перовскит
Сфен, или титанит, представляет собою титаносиликат состава: СаО * ТЮг * ЗЮг, или CaTiSiOs. Часть СаО иногда замещена FeO. В качестве незначительных примесей сфен содержит железо, магний и редкие земли. Его уд. вес 3,40—3,56, твердость 5—5,5, цвет в основном бурый и золотистый, но встречаются разновидности и других цветов [33J. Месторождения сфена встречаются в США, Канаде, […]
Ильмениты и титаномагнетити
Ильменит представляет собою метатитанат железа — FeTi03, расчетное содержание ТЮ2 в нем 52,66%. При длительном выветривании за счет перехода двухвалентного железа в трехвалентное и выноса его происходит обогащение ильменита титаном (так называемая лейкосенизация); содержание ТЮ2 в таких ильменитах достигает 60—65% и более. В чистом виде ильменит встречается редко, обычно в нем содержится примесь окислов большого […]
Рутил
Представляет собою двуокись титана ТЮ2, обычно с примесью закиси и окиси железа (до 10%), иногда и ильменита. В качестве примесей встречаются также олово (до 1,5%), ванадий, ниобий, тантал. Цвет рутила — красно-коричневый, удельный вес колеблется (в зависимости от состава и содержания изоморфных примесей) от 4,2 до 5,2. Месторождения рутила, в общем весьма ограниченные, сосредоточены преимущественно […]
Сырье
Титан относится к весьма распространенным элементам, его содержание в земной коре примерно 0,6%, т. е. больше углерода, серы, хлора, марганца. Известно свыше 60 минералов, содержащих титан в виде двуокиси,— титанатов, титаносиликатов и титанониобатов; к наиболее распространенным минералам относятся рутил, ильмениты, титаномагнетит, сфен, перовскит, лопарит.
Двуокись титана
Двуокись титана обычно получают прокаливанием метатитано — вой кислоты: [5] НаТї03 ‘й^кализаннсД ~j- НйО В последние годы приобретает также значение метод получения двуокиси титана путем сжигания четыреххлористого титана в среде кислорода: ТЮІ4 + 02 —- >■ Т;Оі}-}-2СІ2 Кристаллическая структура двуокиси титана (анатаз или рутил) зависит от состава исходной соли, применяемой для гидролиза, от условий выделения […]
Сернокислые соли титана
7ТЮ250з TiOS04 Ti(S30)* 2Ti02S03 Рис. 46. Система ТіОй—S03—Н20: В табл. 18 приведена упругость паров безводного титанил — сульфата при разных температурах. Метод получения титанилсульфата основан на его способности выделяться из раствора Ті в 50—60%-ной H2S04. Приготовляют раствор сернокислого титана, содержащий 10—12% титана, считая на ТЮ2, добавляют серную кислоту из расчета получения […]
Химические основы процесса
Основным промышленным методом производства двуокиси титана является гидролиз растворов сернокислого титана и прокаливание полученного гидрата окиси титана. В последние годы приобретает значение также метод получения двуокиси титана из четыреххлористого титана путем его сжигания или гидролиза в парообразном состоянии. На рис. 46 приведен концентрационный треугольник системы Ti02, S03) Н20; состав системы в этом треугольнике выражен в […]