低溫還原制備超細(xì)鐵粉的機(jī)理研究
發(fā)布時間:2020-12-24 21:53
隨著社會的進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們對于生活質(zhì)量的要求也在逐步提升,故對生存環(huán)境提出了更高的要求。近十余年來,鋼鐵市場競爭愈演愈烈,高爐煉鐵的弊端及其污染等情況越來越嚴(yán)峻,導(dǎo)致各國都在不斷尋求和試驗(yàn)煉鐵新工藝,促使非高爐煉鐵技術(shù)又被提上話題,對于非高爐煉鐵技術(shù)的研究又空前活躍。本文主要研究了低溫還原微納米級氧化鐵來制取超細(xì)鐵粉的工藝,此方法相對于高爐煉鐵去掉了設(shè)備龐大的大高爐和污染嚴(yán)重的煉焦廠,不僅減少了大量的人力、物力,節(jié)約了資源、能源,而且對環(huán)境友好。并且氫氣直接還原制得的超細(xì)鐵粉純度高,形貌好,使用范圍廣,在社會各行各業(yè)都有很好的使用。本文首先對氫氣低溫還原微納米級氧化鐵進(jìn)行動力學(xué)和熱力學(xué)探討,分析低溫還原反應(yīng)進(jìn)行的可行性。其次,采用高能球磨機(jī)對氧化鐵粉末進(jìn)行球磨,改變球磨工藝來獲取不同粒度等級的微納米氧化鐵粉末;分別在不同的還原工藝條件下進(jìn)行氫氣還原。最后,使用激光粒度儀對球磨后氧化鐵粉及還原鐵粉進(jìn)行粒度檢測;利用掃描電鏡對還原鐵粉進(jìn)行顯微組織觀察以及粉末形貌分析;通過氮氧分析儀測定的數(shù)據(jù)來計(jì)算氧化鐵的還原率。以此來分析該低溫還原反應(yīng)的還原機(jī)理和還原特性,及其在不同工藝條件下制...
【文章來源】:遼寧科技大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
g.1.2Smel2高爐冶煉ltingprocess煉過程
過當(dāng),的后到落使后發(fā)鐵的1.料6.熱Fig. 1.1Sche過程的主要當(dāng)、成分穩(wěn)定即要實(shí)現(xiàn)燒的熔化與造渣后合理控制液到溫度和理化落下時,被使自身溫度升后熔融滴落,發(fā)生了許多復(fù)鐵水的成分和的下降和煤氣料車;2.上料斜風(fēng)爐;7.重力除圖 1.1ematic diagra目的是將燒定,且適合燒結(jié)礦或球渣過程,即液態(tài)爐渣溫化性質(zhì)合乎由下部而來升高。當(dāng)?shù)V,實(shí)現(xiàn)礦渣復(fù)雜的化學(xué)和溫度達(dá)到氣流均勻穩(wěn)斜橋;3.高爐;除塵器;8.文氏高爐煉鐵流am of blast fu燒結(jié)礦或球合后續(xù)煉鋼要球團(tuán)礦中 Fe即要實(shí)現(xiàn)已被溫度和成分乎要求的鐵來的高溫煤氣礦石自身的溫渣與鐵水的學(xué)反應(yīng),利用到后續(xù)所需煉穩(wěn)定上升以及4.鐵、渣口;氏管;9.洗滌塔流程示意圖urnace ironma團(tuán)礦中的有要求的鐵水元素與 O 元被還原的金的變化,利鐵液[6]。高爐氣由外向內(nèi)溫度達(dá)到本分離。已融用渣、鐵密煉鋼要求。及分布合乎5.風(fēng)口;塔;10.煙囪aking process有效成分,水。為此,元素的化學(xué)金屬與氧化利用渣、鐵爐冶煉的過內(nèi)逐漸還原本身熔點(diǎn)時融化的礦渣密度的差異因此,合乎生產(chǎn)要求s通過高一方面學(xué)分離;化物脈石鐵密度的程中溫,同時時就會軟渣、鐵和實(shí)現(xiàn)渣合理均勻求是高爐
至今已形成了完整的現(xiàn)代化非高鐵法和熔融還原煉鐵法[10]。低于礦石熔化溫度下,以氣體燃料、鐵礦石煉制成金屬鐵的工藝過程[11]。構(gòu)、未排除脈石雜質(zhì),在顯微鏡下觀融還原煉鐵法則以非焦煤為熱源,不行還原,從而能夠?qū)崿F(xiàn)渣鐵完全分離態(tài)含碳鐵水[13]。高爐,在鐵礦石呈固態(tài)的軟化溫度以鐵在顯微鏡下觀察形似海綿,這種鐵),同時保存了礦石中的脈石,且其外具有這些特性使其在轉(zhuǎn)爐煉鋼中得不廢鋼的原料[14]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]面向未來的低碳綠色高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展方向[J]. 張福明. 煉鐵. 2016 (01)
[2]隱身涂料研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 李永波,朱洪立,張寶琴,黃成亮,丁文皓,李明俊. 材料導(dǎo)報(bào). 2015(S2)
[3]高能球磨法制備納米Fe3O4磁性顆粒的結(jié)構(gòu)性能研究[J]. 張蓮芝,魏鏡弢,吳張永. 硅酸鹽通報(bào). 2015(11)
[4]納米鋁粉的固相化學(xué)還原法制備、表征及對ADN熱分解性能的影響[J]. 李鑫,趙鳳起,羅陽,高紅旭,姚二崗,姜菡雨. 稀有金屬材料與工程. 2015(06)
[5]我國鐵礦選礦技術(shù)最新進(jìn)展[J]. 韓躍新,孫永升,李艷軍,高鵬. 金屬礦山. 2015(02)
[6]溫度對氫氣還原氧化鐵影響及電化學(xué)性能研究[J]. 辛秦,王新東. 有色金屬科學(xué)與工程. 2015(01)
[7]Non-isothermal reduction kinetics of titanomagnetite by hydrogen[J]. Jie Dang,Guo-hua Zhang,Xiao-jun Hu,Kuo-chih Chou. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials. 2013(12)
[8]高爐煉鐵技術(shù)的應(yīng)用與工藝流程探索[J]. 馮躍可. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2013(19)
[9]宇航飛行器緊固件用鈦合金的發(fā)展[J]. 倪沛彤,韓明臣,張英明,朱梅生,董亞軍. 鈦工業(yè)進(jìn)展. 2012(03)
[10]煤基直接還原煉鐵技術(shù)分析[J]. 龐建明,郭培民,趙沛. 鞍鋼技術(shù). 2011(03)
博士論文
[1]高爐冶煉過程的復(fù)雜性機(jī)理及其預(yù)測研究[D]. 趙敏.浙江大學(xué) 2008
碩士論文
[1]納米結(jié)構(gòu)材料界面失配位錯形核機(jī)理研究[D]. 章的.湖南大學(xué) 2014
[2]難選鐵礦粉直接還原及非高爐一步煉鐵實(shí)驗(yàn)研究[D]. 孫毅.西安建筑科技大學(xué) 2012
[3]離心霧化法制備FeSi合金粉及其電磁性能研究[D]. 郭景波.大連理工大學(xué) 2011
[4]Si(Ge)納米結(jié)構(gòu)薄膜的磁有序研究[D]. 劉淵博.河北師范大學(xué) 2010
本文編號:2936373
【文章來源】:遼寧科技大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:77 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
g.1.2Smel2高爐冶煉ltingprocess煉過程
過當(dāng),的后到落使后發(fā)鐵的1.料6.熱Fig. 1.1Sche過程的主要當(dāng)、成分穩(wěn)定即要實(shí)現(xiàn)燒的熔化與造渣后合理控制液到溫度和理化落下時,被使自身溫度升后熔融滴落,發(fā)生了許多復(fù)鐵水的成分和的下降和煤氣料車;2.上料斜風(fēng)爐;7.重力除圖 1.1ematic diagra目的是將燒定,且適合燒結(jié)礦或球渣過程,即液態(tài)爐渣溫化性質(zhì)合乎由下部而來升高。當(dāng)?shù)V,實(shí)現(xiàn)礦渣復(fù)雜的化學(xué)和溫度達(dá)到氣流均勻穩(wěn)斜橋;3.高爐;除塵器;8.文氏高爐煉鐵流am of blast fu燒結(jié)礦或球合后續(xù)煉鋼要球團(tuán)礦中 Fe即要實(shí)現(xiàn)已被溫度和成分乎要求的鐵來的高溫煤氣礦石自身的溫渣與鐵水的學(xué)反應(yīng),利用到后續(xù)所需煉穩(wěn)定上升以及4.鐵、渣口;氏管;9.洗滌塔流程示意圖urnace ironma團(tuán)礦中的有要求的鐵水元素與 O 元被還原的金的變化,利鐵液[6]。高爐氣由外向內(nèi)溫度達(dá)到本分離。已融用渣、鐵密煉鋼要求。及分布合乎5.風(fēng)口;塔;10.煙囪aking process有效成分,水。為此,元素的化學(xué)金屬與氧化利用渣、鐵爐冶煉的過內(nèi)逐漸還原本身熔點(diǎn)時融化的礦渣密度的差異因此,合乎生產(chǎn)要求s通過高一方面學(xué)分離;化物脈石鐵密度的程中溫,同時時就會軟渣、鐵和實(shí)現(xiàn)渣合理均勻求是高爐
至今已形成了完整的現(xiàn)代化非高鐵法和熔融還原煉鐵法[10]。低于礦石熔化溫度下,以氣體燃料、鐵礦石煉制成金屬鐵的工藝過程[11]。構(gòu)、未排除脈石雜質(zhì),在顯微鏡下觀融還原煉鐵法則以非焦煤為熱源,不行還原,從而能夠?qū)崿F(xiàn)渣鐵完全分離態(tài)含碳鐵水[13]。高爐,在鐵礦石呈固態(tài)的軟化溫度以鐵在顯微鏡下觀察形似海綿,這種鐵),同時保存了礦石中的脈石,且其外具有這些特性使其在轉(zhuǎn)爐煉鋼中得不廢鋼的原料[14]。
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]面向未來的低碳綠色高爐煉鐵技術(shù)發(fā)展方向[J]. 張福明. 煉鐵. 2016 (01)
[2]隱身涂料研究現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢[J]. 李永波,朱洪立,張寶琴,黃成亮,丁文皓,李明俊. 材料導(dǎo)報(bào). 2015(S2)
[3]高能球磨法制備納米Fe3O4磁性顆粒的結(jié)構(gòu)性能研究[J]. 張蓮芝,魏鏡弢,吳張永. 硅酸鹽通報(bào). 2015(11)
[4]納米鋁粉的固相化學(xué)還原法制備、表征及對ADN熱分解性能的影響[J]. 李鑫,趙鳳起,羅陽,高紅旭,姚二崗,姜菡雨. 稀有金屬材料與工程. 2015(06)
[5]我國鐵礦選礦技術(shù)最新進(jìn)展[J]. 韓躍新,孫永升,李艷軍,高鵬. 金屬礦山. 2015(02)
[6]溫度對氫氣還原氧化鐵影響及電化學(xué)性能研究[J]. 辛秦,王新東. 有色金屬科學(xué)與工程. 2015(01)
[7]Non-isothermal reduction kinetics of titanomagnetite by hydrogen[J]. Jie Dang,Guo-hua Zhang,Xiao-jun Hu,Kuo-chih Chou. International Journal of Minerals Metallurgy and Materials. 2013(12)
[8]高爐煉鐵技術(shù)的應(yīng)用與工藝流程探索[J]. 馮躍可. 產(chǎn)業(yè)與科技論壇. 2013(19)
[9]宇航飛行器緊固件用鈦合金的發(fā)展[J]. 倪沛彤,韓明臣,張英明,朱梅生,董亞軍. 鈦工業(yè)進(jìn)展. 2012(03)
[10]煤基直接還原煉鐵技術(shù)分析[J]. 龐建明,郭培民,趙沛. 鞍鋼技術(shù). 2011(03)
博士論文
[1]高爐冶煉過程的復(fù)雜性機(jī)理及其預(yù)測研究[D]. 趙敏.浙江大學(xué) 2008
碩士論文
[1]納米結(jié)構(gòu)材料界面失配位錯形核機(jī)理研究[D]. 章的.湖南大學(xué) 2014
[2]難選鐵礦粉直接還原及非高爐一步煉鐵實(shí)驗(yàn)研究[D]. 孫毅.西安建筑科技大學(xué) 2012
[3]離心霧化法制備FeSi合金粉及其電磁性能研究[D]. 郭景波.大連理工大學(xué) 2011
[4]Si(Ge)納米結(jié)構(gòu)薄膜的磁有序研究[D]. 劉淵博.河北師范大學(xué) 2010
本文編號:2936373
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