Tyhjiöuunin lämmityselementti molybdeeni

1. Molybdeenin korkea puhtaus, korkean lämpötilan kestävyys ja alhainen höyrynpaine tekevät siitä usein lämmityselementtien ja rakennemateriaalien valmistuksen korkean lämpötilan tyhjiöuuneihin.
2. Volframimolybdeenin ja kovien metalliseosten tuotantoprosessissa tyhjiöpelkistysuunit ja tyhjiösintrausuunit valmistetaan enimmäkseen kuumentamalla molybdeenilankaa (folio). Tämän tyyppinen korkean lämpötilan uuni on yleensä pelkistävässä tai ei-hapettavassa ilmakehässä. Molybdeenilankaa voidaan käyttää lähellä vedyn ja hajotetun ammoniakin sulamispistettä, ja sitä voidaan käyttää jopa 2000 asteeseen typessä. Käytettäessä yli 1700 astetta, lämmityselementtinä voidaan käyttää TZM-seosta tai molybdeenilantaaniseosta, jolla on korkeampi uudelleenkiteytyslämpötila ja -lujuus.
3. Molybdeenillä on erinomainen ablaatiokestävyys sulassa kvartsissa ja sitä käytetään sähköistettynä sulatuselektrodina lasiteollisuudessa. Jokainen valmistettu lasimolybdeenielektroditonni menettää vain 7,8 grammaa, ja sen käyttöikä voi olla yli vuosi. Sen lisäksi, että molybdeenia käytetään elektrodina, sitä käytetään myös korkean lämpötilan rakennemateriaalina lasin sulatukseen, kuten ohjaimiin, putkiin, upokkaisiin, virtausaukkoja ja sekoitussauvoja harvinaisten maametallien sulatukseen. Molybdeenin käyttö platinan sijaan lasikuituvetouuneissa on osoittanut hyviä tuloksia, mikä on alentanut huomattavasti tuotantokustannuksia.
4. Ydinpolttoaineen sintrausuunissa käytetään molybdeeniverkkokuumennusta, jossa käytetään ф 0,8 mm molybdeenilankaa, joka on kudottu kolmivaiheiseen verkkolämmittimeen ja jonka käyttölämpötila on enintään 1800-2000 astetta. Lisäksi molybdeeniä ja sen seoksia voidaan käyttää myös kuumaisostaattisina puristusuunien kehyksinä, eristysseinäminä, sintraus- ja höyrypinnoitusmateriaaliveneinä, SmCo-magneetteina sekä uraanidioksidisintraustyynyinä, termopareina ja niiden suojaholkeina.
5. Molybdeeni, kuten volframi, on tulenkestävä harvinainen metalli. Molybdeenin sulamispiste on 2620 astetta, ja sen vahvan atomien välisen sidoksen ansiosta sillä on korkea lujuus sekä huoneenlämpötilassa että korkeassa lämpötilassa.
6. Molybdeenin on erittäin vaikea menettää seitsemän tai kahdeksan elektronia. Tämä määrittää, että molybdeenin kemialliset ominaisuudet ovat suhteellisen vakaat. Molybdeeni on stabiili ilmassa tai vedessä huoneenlämpötilassa tai ei liian korkealla. Molybdeeni kuumenee ilmassa, ja sen väri alkaa muuttua valkoisesta tummanharmaaksi; Kun lämpötila nousee 520 asteeseen, molybdeeni alkaa hitaasti hapettua, jolloin muodostuu Mo2O3; Kun lämpötila nousee yli 600 astetta, molybdeeni hapettuu nopeasti MoO3:ksi. Molybdeeni alkaa tuottaa MoO2:ta kuumennettaessa 700-800 asteeseen vesihöyryssä. Sitä kuumennetaan edelleen ja molybdeenidioksidi hapetetaan edelleen molybdeenitrioksidiksi. Molybdeeni voi syttyä itsestään puhtaassa hapessa, jolloin muodostuu molybdeenitrioksidia.
7. MoO2 hajoaa molybdeeniksi ja hapeksi olosuhteissa 1980 astetta ± 50 astetta ja 0,1 MPa (inertti kaasu).
8. Molybdeenin on erittäin vaikea menettää seitsemän tai kahdeksan elektronia. Tämä määrittää, että molybdeenin kemialliset ominaisuudet ovat suhteellisen vakaat. Molybdeeni on stabiili ilmassa tai vedessä huoneenlämpötilassa tai ei liian korkealla. Molybdeeni kuumenee ilmassa, ja sen väri alkaa muuttua valkoisesta tummanharmaaksi; Kun lämpötila nousee 520 asteeseen, molybdeeni alkaa hitaasti hapettua, jolloin muodostuu Mo2O3; Kun lämpötila nousee yli 600 astetta, molybdeeni hapettuu nopeasti MoO3:ksi. Molybdeeni alkaa tuottaa MoO2:ta kuumennettaessa 700-800 asteeseen vesihöyryssä. Sitä kuumennetaan edelleen ja molybdeenidioksidi hapetetaan edelleen molybdeenitrioksidiksi. Molybdeeni voi syttyä itsestään puhtaassa hapessa, jolloin muodostuu molybdeenitrioksidia.
9. Molybdeeni ei reagoi ilman tai hapen kanssa huoneenlämpötilassa. Korkeassa lämpötilassa (punalämpö) muodostuu molybdeenitrioksidi(VI)oksidi MoO3. Molybdeeni ei reagoi vedyn kanssa korkeissa lämpötiloissa, mutta reagoi typen kanssa 1500 asteessa muodostaen molybdeeninitridejä.