{{flagHref}}
Продукция
  • Продукция
  • Категории
  • Блог
  • Подкаст
  • Приложение
  • Документ
|
SDS
ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
/ {{languageFlag}}
Выберите язык
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Где был открыт молибден

Открытие молибдена и развитие промышленности

Краткая история открытия молибдена

Хотя молибден был обнаружен в конце восемнадцатого века, его использовали и до того, как он был найден, например, в четырнадцатом веке японцы использовали ножи из молибденовой стали. В XVI веке молибденит по внешнему виду и свойствам был похож на свинец, галенит и графит и использовался как графит. В то время европейцы также называли эти минералы "молибденит".

В 1754 году шведский химик Бенгт Андерссон Квист исследовал молибденит и обнаружил, что в нем нет свинца, поэтому он решил, что молибденит и галенит - не одно и то же вещество.

В 1778 году Шелер, шведский химик, обнаружил, что азотная кислота не реагирует с графитом и вступает в реакцию с молибденитом, получая белый порошок, который кипятят с раствором щелочи, чтобы выкристаллизовать соль. Он считает, что белый порошок - это оксид металла, смешанный с древесным углем после сильного нагревания, и никакого металла в нем нет, а когда это был исходный молибденит и сера вместе после нагревания, поэтому он решил, что молибденит - это неизвестный минерал.

Вдохновленный Шелером, в 1781 году Хьельм, Швеция, использовал метод восстановления углерода, чтобы выделить новый металл из белого порошка, и назвал его "молибден".

Развитие молибденовой промышленности

Поскольку молибден легко окисляется и становится хрупким, а уровень выплавки и обработки молибдена ограничен, молибден не поддается механической обработке, поэтому он не может применяться в промышленном производстве в больших масштабах, и используются только некоторые соединения молибдена. В 1891 году Снайдер Шнайдер из Франции взял на себя роль легирующего элемента молибдена для производства молибденовой бронеплиты, обнаружил, что ее характеристики выше, а плотность молибдена составляет лишь половину от плотности вольфрама, постепенно заменил вольфрам, чтобы стать легирующим элементом стали, тем самым положив начало промышленному применению молибдена.

В 1900 году был разработан процесс производства ферромолибдена, молибденовая сталь может удовлетворить особые потребности в производительности оружейной стали, что сделало производство молибденовой стали быстро развиваться в 1910 году. С тех пор молибден стал важным компонентом жаропрочных и антикоррозийных конструкционных сталей, а также важным компонентом сплавов цветных металлов - никеля и хрома.

Металл молибден широко используется в электротехнической промышленности. Одна из причин заключается в том, что производство порошковой металлургии и технологии обработки давлением этих двух видов плотного металла были успешно изучены, которые могут быть использованы в производстве, причина в том, что начало Первой мировой войны привело к резкому росту спроса на вольфрам, и молибден дефицит поставок ускорилось, как много высокой твердости и ударопрочности вольфрама заменители стали. С ростом спроса на молибден люди начали искать новые источники молибдена, и, наконец, крупное месторождение молибдена Clay Max было открыто в Колорадо, США, и его начали добывать в 1918 году.

Чтобы решить проблему резкого падения спроса на молибден после Первой мировой войны, стали изучать применение молибдена в новых гражданских отраслях, например, использование легированных сталей с содержанием молибдена для производства колес. В 1930 году исследователи предложили для ковки и термообработки высокоскоростной стали на основе молибдена иметь соответствующую степень, это открытие открыло новый рынок применения молибдена, так как легирующие элементы также вступили в новую стадию применения молибдена в стали и других областях. К концу 1930-х годов молибден стал широко используемым промышленным сырьем. Во время Второй мировой войны американская молибденовая компания "Глина Макс" разработала процесс вакуумной дуговой плавки, при котором получалось 450-1000 килограммов молибденовых слитков, что открыло молибдену дорогу в качестве конструкционного материала.

Сейчас основным направлением исследований является создание высокочистого молибденового материала, нанокомпозита, а сфера применения молибдена становится все шире и шире, включая сталелитейную, нефтяную, химическую, электротехническую и электронную промышленность, медицину и сельское хозяйство.

Классификация молибденовых руд

Одиночная молибденовая руда

Основным полезным компонентом руды является молибден.

classification
Медно-молибденовая руда

Молибденитовая руда связана с сульфидными минералами различных медных минералов.

classification
Молибденовая руда

Молибденитовая руда ассоциируется с вольфрамовой рудой.

classification
Углеродистая медно-молибденовая руда

Руда содержит органический углерод и углеродистые сланцы. Молибденит и углеродистый кремнистый сланец сосуществуют, этот вид углеродистой медно-молибденовой руды черный, плотный, массивный, твердый, содержит 2,94% углерода, а плотность составляет 2,73 г/м3. Углеродистый сланец состоит из микрокристаллического кварца, мелких углеродистых частиц, небольшого количества частиц оксида железа и аргиллизированного хлорита.

Категории
Об авторе

Chin Trento

Чин Тренто получил степень бакалавра прикладной химии в Университете Иллинойса. Его образование дает ему широкую базу, с которой он может подходить ко многим темам. Более четырех лет он занимается написанием статей о передовых материалах в Stanford Advanced Materials (SAM). Его основная цель при написании этих статей - предоставить читателям бесплатный, но качественный ресурс. Он приветствует отзывы об опечатках, ошибках или различиях во мнениях, с которыми сталкиваются читатели.

Оценки
{{viewsNumber}} Подумал о "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

ОСТАВИТЬ ОТВЕТ

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля отмечены*

Комментарий
Имя *
Электронная почта *
Категории

ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ РАССЫЛКУ

* Ваше имя
* Ваш e-mail
Успех! Теперь вы подписаны
Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик, чтобы в ближайшее время получать отличные письма от этого отправителя.

Похожие новости и статьи

Подробнее >>
Значения D33 в пьезоэлектрических кристаллах: Последствия для практического применения

Узнайте, как значения d33 в пьезоэлектрических кристаллических материалах влияют на их эффективность и производительность в практических приложениях, включая датчики, приводы и сборщики энергии. В этой статье рассматриваются факторы, влияющие на d33, и его критическая роль в оптимизации пьезоэлектрических технологий.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Подробное руководство по порошковой металлургии для изготовления мишеней для напыления

Порошковая металлургия (ПМ) предлагает гибкий, экономичный и масштабируемый метод получения высокоплотных мишеней для напыления с индивидуально подобранной микроструктурой.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Шесть обязательных знаний о DFARS

Дополнение к Федеральному регламенту оборонных закупок, известное как DFARS, является основополагающим документом, используемым Министерством обороны США (DoD) для регулирования оборонных контрактов. Понимание DFARS необходимо для любой организации, участвующей в цепочке поставок оборонной продукции США. В этой статье представлен структурированный обзор, отвечающий на шесть ключевых вопросов: Что, Кто, Что, Почему, Когда и Как.Для получения дополнительной информации о материалах, не относящихся к Китаю, отечественных материалах и материалах, соответствующих требованиям DFARS, пожалуйста, посетите Stanford Advanced Materials.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ >
Оставьте сообщение
Оставьте сообщение
* Ваше имя:
* Ваш e-mail:
* Название продукта:
* Ваш телефон:
* Комментарии: