为什么铝热反应可以焊接铁轨而不是焊接钢轨呢

作者&投稿:乾时 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
铝热反应的应用---铁轨焊接!~

您好!
你说的是“铝焊接术”。
铝不但容易跟单质的氧气直接化合,而且还能夺取金属氧化物里的氧,同时,把金属氧化物里的金属离子还原出来。所以铝可以用作还原剂来冶炼他种金属。由于反应时放出大量的热,能使还原出来的金属呈熔融状态。这种冶炼金属的方法,称做铝热法冶炼,现在工业上常用它来冶炼高熔点的金属,如铬、锰等。
铝和铁的氧化物的混和物称做铝热剂。铝热剂可以用来焊接钢轨。
把铝粉跟四氧化三铁按1:3的比例混和,并加入适量的过氧化钡作助燃剂[过氧化钡(Ba2O2)受热分解时,放出氧气,使反应更加剧烈]。把混和物放在坩埚里,用镁带引火,铝热剂发生如下反应:
8Al+3Fe3O4=4Al2O3+9Fe+795千卡热
反应非常猛烈,有明亮的火花喷射出来,并产生大量的热,使坩埚里的温度高达3500℃,这时反应生成的铁呈熔融状态,生成的氧化铝形成熔渣,和铁水不相混和,而浮在铁水上面,这些熔渣能防止下面的铁水氧化。把要焊接的钢轨在焊接处用模子(耐火材料制成)围住,让铁水从坩埚底孔流入模子。待冷却后,把模子折除,钢轨就焊接起来了。

因为用AI+Fe2O3来焊接铁轨得的产物是氧化铝+铁的合金,而用AI+Fe3O4来焊接铁轨得的产物是氧化铝+磁铁的合金。
虽然新焊接的铁块含氧化铝不影响使用,但铁比磁铁韧性强.要是用磁铁做铁轨的话,火车一来就断了.

铁轨允许有一定的含炭量,但是钢轨则不允许,应为用途的质量要求。石墨坩埚在高温下会使铝热钢液有较多的增碳,铝热焊缝的力学性能得不到保证,因此不能直接用于铝热焊接钢轨

因为用ai+fe2o3来焊接铁轨得的产物是氧化铝+铁的合金,而用ai+fe3o4来焊接铁轨得的产物是氧化铝+磁铁的合金。
虽然新焊接的铁块含氧化铝不影响使用,但铁比磁铁韧性强.要是用磁铁做铁轨的话,火车一来就断了.

可以的啊。
钢轨和铁轨是差不多的概念。钢就是含碳量很少的铁。

钢中含有其他添加元素,而铝热反应只产生铁。


...上被称为“铝热反应”,人们可利用该反应来焊接铁轨.从反应中可...
镁和氧化铜也能发生类似的铝热反应,方程式为:Mg+CuO 高温 . Cu+MgO; 由题意本题的探究步骤为,首先[提出问题],然后[做出假设],有反应的化学方程式知,反应后的固体剩余物中一定含有MgO和Cu;对于可能含有的物质,可能是Mg剩余,也可能是CuO剩余;[实验探究]部分:取少量的固体剩余物于试管中...

(1)写出冶金工业制备铝的化学方程式___,铝常用于焊接钢轨,请用化学方程 ...
铝热反应可以用来焊接钢轨,原理方程式为:2Al+Fe2O3 高温 . Al2O3+2Fe,故答案为:2Al2O3 通电 . 4Al+3O2↑;2Al+Fe2O3 高温 . Al2O3+2Fe;(2)铜、铝、潮湿的空气构成的原电池中,金属铝做负极,

铝热反应的应用---铁轨焊接!
您好!你说的是“铝焊接术”。铝不但容易跟单质的氧气直接化合,而且还能夺取金属氧化物里的氧,同时,把金属氧化物里的金属离子还原出来。所以铝可以用作还原剂来冶炼他种金属。由于反应时放出大量的热,能使还原出来的金属呈熔融状态。这种冶炼金属的方法,称做铝热法冶炼,现在工业上常用它来冶炼高熔...

铝热反应是什么?
铝热反应是利用铝的还原性冶炼熔点较高的金属的反应。铝热反应是一类反应并不指哪一个反应。比如铝与铁的氧化物反应置换出铁单质并放出大量的热,使铁为融溶态。可用于焊接钢轨等.这是一个重要应用。

铝热反应
以铝与氧化铁为例,其反应方程式为:2Al+Fe2O3→2Fe+Al2O3 在这个方程式中,铝(Al)与氧化铁(Fe2O3)发生反应,生成铁(Fe)和氧化铝(Al2O3),同时释放出大量的热能。三、应用与实验:焊接与熔炼: 铝热反应在焊接和金属熔炼中有着广泛的应用。通过铝热反应可以加热金属,达到焊接或熔炼...

焊接铁轨铝热反应原因
该情况反应原因如下:铝热反应在焊接铁轨中的应用,主要是利用铝的强还原性和铝转化为氧化铝时能放出大量热的性质,使得铁以熔融态形式流出,从而实现铁轨的焊接。铝热反应的原理是铝粉与氧化铁的混合物点燃后,由于反应放出大量的热,置换出的铁以熔融态形式流出。这是因为铝具有很强的还原性,可以夺取...

什么是铝热反应简述焊接钢轨的原理
铝热反应以铝粉和氧化铁为主要反应物的发热反应。当温度超过1250℃时,铝粉激烈氧化,燃烧而放出大量热。这种放热反应的温度可达3000℃以上。反应化学方程式:氧化铁:2Al+Fe2O3→2Fe+Al2O3 四氧化三铁:8Al+3Fe3O4→9Fe+4Al2O3

为什么铝氧化时易放热就可以用作焊接铁轨?
在焊接铁轨上,应用的是铝热反应,即铝和氧化铁反应生成氧化铝和铁,这个反应在进行的过程中会放出大量的热,所以可以进行焊接铁轨

铝热焊接
放热焊接(也称铝热焊)就是利用金属氧化物和金属铝之间的放热反应所产生的过热熔融金属来加热金属而实现结合的方法。放热焊接创始于19世纪末,当时H.戈德施密特发现铝粉与金属氧化物可由外部热源使之开始放热反应,且一旦反应便可自行持续,这一反应的通式为:金属氧化物 + 铝(粉)→ 氧化铝 + 金属 +...

什么是电厂火烧铝
生成三氧化二铝,因此电厂火烧铝就是铝在电厂当中和氧气进行烧制。铝热反应铝粉和三氧化二铁在高温引发下,生成三氧化二铝和铁(或其他金属如锰,钒,钨)。反应时,放出大量的热,所以使生成的金属融化,可以利用这个反应来焊接金属,或冶炼金属。

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 为什么铝氧化时易放热就可以用作焊接铁轨? -
闫容己烯: 不是,是铝在氧化生成三氧化二铝的过程中,可以放出大量的热,足够使固体铁熔化成液态的,使铁轨焊接成功, 不是易于放热,是放出的热量特别大. 又称铝热剂

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铁路焊接钢轨为什么是属于铝热反应? -
闫容己烯: 因为吕热反应可以放出大量的热,是铁融化

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 什么是铝热反应简述焊接钢轨的原理 -
闫容己烯: 铝热反应以铝粉和氧化铁为主要反应物的发热反应.当温度超过1250℃时,铝粉激烈氧化,燃烧而放出大量热.这种放热反应的温度可达3000℃以上. 反应化学方程式: 氧化铁:2Al+Fe2O3→2Fe+Al2O3 四氧化三铁:8Al+3Fe3O4→9Fe+4Al2O3

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应常用于焊接铁轨,铝能用于冶炼一些难熔的金属(如钒、铬、锰等),这是因为铝具有() -
闫容己烯:[选项] A. 导电性 B. 还原性,在冶炼过程中放出大量的热 C. 金属性和非金属性 D. 熔点低

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应常用于焊接铁轨,铝能用于冶炼一些难熔的金属(如钒、铬、锰等),这是因为铝具有() -
闫容己烯:[选项] A. 导电性 B. 还原性,在冶炼过程中放出大量的热 C. 金属性和非金属性 D. 熔点低

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应为何能进行? -
闫容己烯: 可简单认为是铝与某些金属氧化物(如Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、V2O5等)在高热条件下发生的反应. 实验反应化学方程式: 氧化铁: 2Al+Fe2O3=Al2O3+2Fe 四氧化三铁: 8Al+3Fe3O4=4Al2O3+9Fe 二氧化锰: 4Al+3MnO2=2Al2O3+3Mn ...

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应的应用 - --铁轨焊接! -
闫容己烯: 利用铝的强还原性和铝转化为氧化铝时能放出大量热的性质,工业上常用铝粉来还原一些难熔性氧化物,这类反应被称为铝热反应. 例如,在焊接铁轨时,人们常将铝粉与氧化铁的混合物点燃,由于反应放出大量的热,置换出的铁以熔融态形式流出.让熔融的铁流入铁轨的裂缝,冷却后就将铁轨牢牢的黏结在一起. 此外,铝热反应还可以表示铝元素置换其他金属元素(如锰等)的氧化物置换出该金属元素.

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应不仅被用于焊接钢轨,而且还常被用于冶炼熔点较高的金属如钒、铬、锰等.(1)试从铝粉跟氧化铁的 -
闫容己烯: (1)铝热反应过程中放出大量的热,放出的热量足以使高熔点金属熔融成液态,这样就可以分离出熔融态的金属,达到冶炼这些金属的目的. (2)3V 2 O 5 +10Al5Al 2 O 3 +6V 氧化剂 还原剂 3Co 3 O 4 +8Al4Al 2 O 3 +9Co 氧化剂 还原剂 每生...

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应用于野外焊接的原理 -
闫容己烯: 铝热反应:放热焊接是放热熔接的一种,它是利用化学反应(铝热反应)时产生超高热来完成熔接的一种方法.热熔焊接又称为:火泥熔接,火泥熔焊,热熔焊接,热化学熔焊等. 放热焊接化学反应速度非常快,仅几秒就可以完成焊接,产生热量极高,可以有效的传导至熔接部位,使其熔为一体,形成分子结合.它无须其他任何热能,是用于接地线路金属导体连接的最好的方法. 放热焊接主要可焊接纯铜、黄铜、青铜、紫铜、铜包钢、纯铁、不锈钢、锻铁、镀锌钢铁、铸铁、铜合金、合金钢等金属材料. 操作简单安全,无需外界能源,无需专门装备.无需专业操作人员,室内、室外都可以操作,完成连接时间短.

道真仡佬族苗族自治县18639791984: 铝热反应不仅应用于焊接钢轨,而且还常应用于冶炼熔点较高的金属,如钒、铬、锰等.试从铝粉跟氧化铁的反 -
闫容己烯: 铝热反应过程中会放出大量的热,足以使高熔点的金属熔融成液态,这样就可以分离出熔融态的金属,达到冶炼这些金属的目的.

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