Промышленное производство металлического молибдена☛Производство молибдена ✎ |
Промышленное производство металлического молибдена насчитывает около 40 лет; при этом получение молибдена осуществлялось главным образом методом порошковой металлургии. Молибденовый лист и проволока использовались главным образом в электротехническом и радиотехническом производствах в качестве сеток в электронных трубках и подвесок в лампах накаливания. За последние 5 лет возникло производство литого металлического молибдена в виде больших слитков диаметром до 225 мм, весом до 0,5 г, получаемых в дуговых электрических печах при плавке в вакууме с расходуемым электродом, подвергаемых затем обработке давлением.
Один из весьма перспективных промышленных литых сплавов молибдена содержит 0,5% Ti.
Обозначения: Буква т при массовом числе изотопа означает мета- стабильное возбужденное состояние ядра (изомер); атомная масса дана по физической шкале, в которой за единицу массы принята 1/16 массы изотопа кислорода О16. В графах «Содержание в естественной смеси» и «Период полураспада», помимо общепринятых значений в скобках, приведены данные по другим литературным источникам. Использованы также следующие обозначения: р+ — позитрон (позитронный распад); Р~— бета-частица (бета-распад); f — гамма-излучение; е- — электрон внутренней конверсии; ЗЭ — захват орбитального электрона; ИП — изомерный переход; отщ. — реакция отщепления; стаб. — стабильный; Q—энергия распада, связанная с разностью масс начального и конечного состояний систехмы.
Приведены эффективные нейтронные сечения молибдена „ и его стабильных изотопов для взаимодействия с тепловыми нейтронами (т. е. с нейтронами, обладающими скоростью порядка 2200 м/сек, или энергией —0,025 эв).
Эффективные нейтронные сечения
рассеяния и захвата вблизи резонансов, которые трудно измерить экспериментально
Обозначения: Единица эффективного сечения 1 барн — Ю-24 см2 Тц% —период полураспада образовавшегося радиоактивного ядра; аа — сечение поглощения; as — сечение рассеяния; оКОг. — сечение коге-рентного рассеяния (т. е. такого рассеяния, при котором амплитуды и фазы нейтронных волн, рассеянных в кристалле, находятся в опреде-ленном соотношении по всему кристаллу; сечение когерентного рассеяния играет роль во всех процессах, связанных с оптикой нейтронов — их зеркальным отражением, преломлением и диффракцией); ®своб. ат. — сечение рассеяния для свободного атома (получаемое из измерений с нейтронами достаточно больших скоростей, порядок 10—20 эв). Сечение рассеяния для связанного атома вычисляется умножением совоб. ат. на множитель 2, где А — атомный вес; для молибдена А = 95,95; сечение некогерентного рассеяния является разностью сечения рассеяния для связанного атома и сечения когерентного рассеяния; ag — среднее сечение рассеяния, усредненное по максвелловскому спектру скоростей нейтронов.
Эффективные нейтронные сечения рассеяния и захвата вблизи резонансов, которые трудно измерить экспериментально, можно вычислить по параметрам резонанса с помощью формул Брейта — Вигнера.
Обозначения: Г — ширина резонансного уровня, определяющая вероятность испускания частицы (кванта) из составного ядра, образо-вавшегося в результате резонансного поглощения; Гт —радиационная ширина (вероятность испускания ^-кванта); Г„ — нейтронная ширина (вероятность испускания нейтрона); Г„ — приведенная нейтронная ширина.
Покрытия погружением в жидкие сплавы
Характерные свойства молибдена
Кислород в основном металле
Метод производства металлического молибдена
Системы с частичной или полной растворимостью






