Титаномагнетит - магнетит с включениями продуктов распада твёрдых растворов ульвешнинели, ильменита

  Вся электронная библиотека >>>

 Металлоизделия >>

 

Строительные материалы и конструкции

Металлоизделия


Раздел: Быт. Хозяйство. Строительство. Техника

 

Титаномагнетит

 

 

Минерал из класса сложных окислов; промежуточный член изоморфной серии твёрдых растворов магнетит  (FeFe2O4) — ульвешпинель  (Fe2TiO4) — магнезиальная ульвешпинель (Mg2TiO4). Под титаномагнетит понимают также магнетит с включениями продуктов распада твёрдых растворов (ульвешнинели, ильменита) и их последующего замещения (рутила, брукита, перовскита  и др.). В природе весьма распространены магнетиты с высоким содержанием (до 37%) ильменитовой компоненты, сохраняющие кубическую структуру при наличии вакансий в тетраэдрических и октаэдрических подрешётках, — титаномаггемиты. Кристаллическая структура типа обращенной шпинели. Параметр элементарной ячейки возрастает в ряду магнетит — ульвешпинель от 8,39 до 8,53   . В качестве примесей в титаномагнетите присутствуют Al3+, V4+, Gr3+, Mn2+ и др. Встречается в виде октаэдрических кристаллов, чаще зернистых агрегатов, масс чёрного цвета. Твёрдость по минералогической шкале 5—5,5, плотность 4800—5300 кг/м3. Титаномагнетит — ярко выраженные ферримагнетики, хотя собственно ульвешпинель является парамагнетиком. Для титаномагнетит наиболее характерны два интервала точек Кюри: 0—100 °C (для ульвешпинели с содержанием FeFe2O4 до 20%) и 500—570 °C (для магнетита с содержанием Fe2TiO4 до 10%). При частичном распаде твёрдого раствора в титаномагнетит наблюдается явление самообращения термоостаточной намагниченности, что используется при палеомагнитных исследованиях.

Месторождения титаномагнетита (в основном магматические) связаны с ультраосновными, основными и щелочными горными породами; встречается также в россыпях. Титаномагнетит — сырьё для получения железа, титана. ванадия.

 

 

К содержанию книги:  Металлические материалы и конструкции

 

Смотрите также:

 

 АРМАТУРНЫЕ СТАЛИ. Маркировка стали: Г - марганец, С - кремний, Т ...

В обозначении марок низколегированных сталей первая цифра означает содержание углерода в долях процента, буквы: Г - марганец, С - кремний, Т - титан, ...
bibliotekar.ru/spravochnik-70/57.htm

 

 Сварка титана и его сплавов. Сварка цветных металлов и их сплавов

Титан и его сплавы благодаря высоким физико-химическим свойствам все больше применяют в качестве конструкционного материала для авиационной и ракетной ...
bibliotekar.ru/spravochnik-17/69.htm

 

 Листы из цинк-титана...

Этого удалось достичь благодаря тому, что в очищенный от примесей цинк был введен комплекс легирующих добавок — титана, меди, алюминия. ...
bibliotekar.ru/spravochnik-78/123.htm

 

 Цветные металлы

Кроме того, титан — чрезвычайно тугоплавкий металл. ... Так же с помощью электролиза получают титан, магний, кальций, бериллий и другие металлы, ...
bibliotekar.ru/enc-Tehnika-3/74.htm

 

 Точильно-шлифовальные станки безвольфрамовые твердые сплавы на ...

Титанотанталовольфрамовые сплавы группы ТТК состоят из карбидов вольфрама, титана, тантала и кобальта. К этой группе относят сплавы марок ТТ7К12 и ...
bibliotekar.ru/spravochnik-54/2.htm

 

 Методы введения материалов в металл

... в качестве наполнителя использовали порошкообразные силикокальций, плавиковый шпат, лигатуры с РЗМ на железокремниевой основе, губчатый титан. ...
www.bibliotekar.ru/spravochnik-38/32.htm