Закономерности взаимного влияния
Влияние сил отталкивания на характер зависимости относительной подвижности от радиуса катионов можно также проследить на расплавах MejO-Me» 0-4Si02, где с увеличением радиуса большего из двух катионов относительное уменьшение подвижности этого катиона соответствует изменению координационного числа.
Как отмечалось выше, прочность связи катион — кислород определяется не только природой данного катиона, но также и составом расплава вследствие взаимной поляризации кислорода катионами.
Координационные числа в ряде случаев также меняются с изменением состава расплава. Так, известно, что ион Со может находиться как в шестерной (катионной), так и в четверной (анионной) координации. В последнем случае его подвижность оказывается весьма малой.
Алюминий в зависимости от состава шлака также может находиться в четверной (анионной) и в шестерной (катионной) координации. В последнем случае он может обладать заметной подвижностью. Наличие в силикатных расплавах алюминия как в катионной, так и в анионной форме является одним из проявлений известного амфотерного поведения окиси алюминия.
Однако неправильным было бы считать, что амфотерными свойствами обладают только А120з и ряд окислов металлов с переменной валентностью (окислы хрома, ванадия и т. п.).
Как следует из вышеизложенного, подвижность частиц в силикатных расплавах, тесно связанная с их кислотно-основными свойствами, является сложной функцией состава. Это позволяет рассматривать все присутствующие в расплаве окислы как в какой-то мере амфотерные. Поэтому часто высказываемые предположения о том, что каждый компонент аддитивно вносит свои свойства в свойства многокомпонентного расплава, являются чрезвычайно грубыми приближениями.
Для правильного понимания процессов, происходящих в шлаковом расплаве, необходимо учитывать сложный характер взаимодействия между отдельными его компонентами. Вязкость жидкого шлака обусловлена его составом и температурой.

Добавить комментарий