Перейти к содержанию

Страница:БСЭ-1 Том 43. Окладное страхование - Палиашвили (1939)-1.pdf/53

Материал из Викитеки — свободной библиотеки
Эта страница не была вычитана

ния: 1) ликвация, 2) вытопка, 3) окислительная плавка и 4) электролитич. рафинирование.

Применение одного из указанных методов рафинирования зависит от степени загрязненности олова. Очень часто первые три из указанных методов, в особенности в случае рафинирования грязного О., применяются все вместе и притом в той последовательности, в какой они переименованы выше. Первый метод заключается в медленном охлаждении загрязненного, расплавленного О. в котлах. При этом по мере остывания О. на стенках и дне котла выделяются тугоплавкие примеси, благодаря чему остальной металл, находящийся еще в расплавленном состоянии, освобождается в значительной степени от них и разливается по изложницам. Вытопка О. осуществляется в пламенных печах с наклонным подом, в верхних частях которого помещают слитки олова.

При медленном постепенном перегревании слитков из них первым начинает выплавляться чистое О., а загрязнения, как обладающие более высокой температурой плавления, остаются на поду печи. Выплавленное О. подвергается для окончательной его очистки окислительной плавке, причем примеси вместе с некоторым количеством О. окисляются и переходят в шлак; Очищенный металл, содержащий 99, 8—99, 9% Sn, разливают по изложницам, после чего он готов к применению в промышленности.

Электролитическое рафинирование в отличие от вышеописанных методов огневого рафинирования применяется реже, благодаря новизне и неполноте разработки метода. В качестве электролита применяют кремне-фтористые соединения олова.

Г. Уразов.

Применение О. Чистое О. служит покрытием для других металлов, гл. обр. железа и меди, в целях предохранения их от коррозии. Белая жесть — это чистое^ листовое железо, покрытое О; Покрытие О. предохраняет металл от коррозии только до тех пор, пока поверхность покрытия не имеет царапин, в случае ее повреждения жестяная посуда ржавеет быстрее, чем оцинкованное железо. О, с металлами образует сплавы, имеющие важное промышленное применение. Бронза — сплав О. с медью  — применяется для отливки промышленных и художественных изделий; различают: чеканную бронзу (Си, 4%.. Sn и 1% Zn), мягкую бронзу, или «пушечный металл», применяется для изготовления инструментов (от 8 до 12%Sn), твердую бронзу (12—24% Sn), фосфористую бронзу (Си  — 82%, Sn  — 12, 5%, РЪ  — 4%, Р  — 1, 5%) — сплав высокой твердости, применяется в качестве заменителя стали в тех случаях, где важно избежать коррозии: для отливки деталей машин, подшипников, кранов и т. д.

Сплавы О. со свинцом входят в состав припоев.

О. входит в состав легкоплавких сплавов (сплав Розе, Вуда и т. д.), в состав баббитов, из к-рых делают подшипники для трансмиссий и машин, и т. д. О. образует двух  — и четырехвалентньщ соединения. Соединения двувалентного олова проявляют склонность переходить. в соединения четырехвалентного О. как в кислых, так и в щелочных растворах, поэтому ими пользуются в качестве восстановителей. Окислы О. обладают амфотерными свойствами. Они растворяются в щелочах с образованием солей оловянистой и оловянной кислот. О. соединяется непосредственно с хлором, образуя хлорное олово SnCl4  — жидкость темп. кип. 114°, сильно дымящаяся на воздухе, применяется как про 104

трава при окраске тканей, в качестве катализатора при реакциях хлорирования и т. д.

Хлорстаннат аммония [(NH4) 2 (SnCl6)] («пинкзальц») применяется в красильном деле как протрава. SnCl4 образует молекулярные соединения с NH3, РН3, РС15, РОС13, с органическими сульфидами и т. д. У галоидных соединений О. способность к образованию молекулярных соединений и их устойчивость убывает в следующем порядке: SnCl4, SnBr4, Snl4. При нагревании О. в струе хлористого водорода образуется SnCl2  — дихлорид О., применяется как реактив и в качестве сильного восстановителя.

Нагреванием оловянной фольги с серным цветом и нашатырем получается дисульфид О.

(SnS2) — сусальное золото, применяющееся для бронзирования. Некоторые из солей О. с органическими кислотами применяются при окраске тканей: ацетат О. Sn(C2H3O2) 2, оксалат О.

SnC2O4. О. образует многочисленный ряд металлоорганич. соединений с двух-, трех  — и четырехвалентным атомом О.: Sn(R) 2, Sn (R) 3, Sn(R) 4.

В медицине олово имеет ограниченное применение: в виде порошка осадочного олова при поражении роговицы, в качестве составной части противоглистных пилюль, в виде таблеток, содержащих металлическое олово, при фурункулезе.

Лит.: Берг Г., Геохимия месторождений полезных ископаемых, 2 изд., пер. с нем., М. — Л., 1937; Ц ей дл е р А. А., Металлургия олова, М. — Л., 1932; Ф ед отьев П. П., Электрометаллургия, вып. 1, П., 1921; Эванс Ю. р., Коррозия металлов, пер. со 2 англ. изд., М. — Л., 1932; Liddell D. М., Handbook of non-ferrous metallurgy, у. I — II, N. Y. — L., 1926; Qowland W., The metallurgy of the non-ferrous metals, 4 ed., L., 1930; Tafel V., Lehrbuch der Metallhuttenkunde..., Bd II, Lpz., 1929; Schmidt J., Organo-Metallverbindungen, Tell 2, Stuttgart, 1934; Ullmann F., Enzyklopadie der technischen Chemie, 2 Aufl., Bd X, B. — W., 1932.

ОЛОВЯННАЯ, рабочий поселок в Читинской области на р. Онон, станция ж. д. им. Молотова, в 247 км к Ю.-В. от Читы; 5, 3 тыс. жит. (1933).

Расположен на территории Ононского месторождения олова. В 1812 здесь был открыт рудник, закрытый в 1852. Начатая с 1932 добыча олова систематически возрастает, и район становится одним из центров снабжения Союза оловом, бывшим до революции предметом импорта.

ОЛОВЯННЫЕ ПРОТРАВЫ, представляют собой водные растворы различных солей, предназначенные для сообщения луженым изделиям (в редких случаях оловянным) различных окрасок.

ОЛОВЯННЫЕ РУДЫ, оловосодержащие минералы, которые могут концентрироваться в жилах, имеющих промышленное значение. Олово в природе встречается в виде окисла — касситерита SnO2, содержащего олова 78, 6%, и ряда сульфидных минералов, образующих следующие соединения: Станнин, Cu2S-FeS-SnS2............................

Цилиндрит, 6PbS-Sb2S3—6SnS2..................

Франкеит, 5PbS-Sb2S3. 2SnS2..................

Канфильдит, 4Ag2S-SnS2.........................

% олова 27, 7 24, 9 12, 6 10

Существует также целый ряд редких минералов, содержащих олово. Но лишь касситерит (оловянный камень) и, в значительно меньшей степени, станнин (оловянный колчедан) имеют в данное время промышленное значение и поэтому могут быть названы О. р.

Особого внимания заслуживают сульфидные месторождения, где касситерит иногда присутствует в виде микроскопия, включений в цинковой обманке, пирите и других сульфидах. — Генетически О. р. связаны с кислыми интру-