真空碳熱還原鈦精礦中鐵的等溫動力學(xué)
發(fā)布時間:2021-08-20 11:56
采用等溫動力學(xué)研究的方法在1100~1300℃下對攀枝花鈦精礦真空碳熱還原中鐵的動力學(xué)進(jìn)行了研究。研究結(jié)果表明:還原溫度的升高和保溫時間的延長,能促進(jìn)鈦精礦中Fe3O4的還原以及鐵的聚集長大;鈦精礦中的鐵在1100~1250℃保溫的前期即0~30 min時,還原反應(yīng)受界面化學(xué)反應(yīng)控制,反應(yīng)的表觀活化能為207.92 kJ/mol;在1100~1200℃保溫的后期即30~90min時,還原反應(yīng)受內(nèi)擴(kuò)散控制,反應(yīng)的表觀活化能為521.47 kJ/mol。
【文章來源】:真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2020,40(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 實(shí)驗(yàn)原料
1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及方法
2 結(jié)果與討論
2.1 鈦精礦的等溫動力學(xué)
(1)當(dāng)還原過程受界面化學(xué)反應(yīng)所控制時,則動力學(xué)方程可由Mckwan方程表達(dá)
(2)當(dāng)還原過程受內(nèi)擴(kuò)散所控制時,則動力學(xué)方程可由Ginstling-Brundshtein方程表達(dá)
(3)當(dāng)還原過程受外擴(kuò)散所控制時,則動力學(xué)方程可由Jander方程表達(dá)
2.2 鈦精礦真空碳熱還原過程物相變化
2.3 還原樣品微觀形貌
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]攀枝花鈦精礦真空碳熱固相還原[J]. 黃潤,呂曉東,武慶慧,李玉蓮,張金柱. 重慶大學(xué)學(xué)報. 2019(04)
[2]攀枝花氧化鈦精礦碳熱還原動力學(xué)[J]. 宋兵. 鋼鐵釩鈦. 2018(04)
[3]攀枝花鈦精礦的真空碳熱還原試驗(yàn)[J]. 岳躍輝,黃潤,劉鵬勝,陳朝軼,張金柱. 中國冶金. 2016(07)
[4]還原鈦鐵礦中亞鐵的測定[J]. 鄧雁,羅智,辛欽榮. 廣西化工. 1999(01)
碩士論文
[1]鈦精礦的真空碳熱還原實(shí)驗(yàn)研究[D]. 岳躍輝.貴州大學(xué) 2016
本文編號:3353454
【文章來源】:真空科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2020,40(05)北大核心CSCD
【文章頁數(shù)】:6 頁
【文章目錄】:
1 實(shí)驗(yàn)
1.1 實(shí)驗(yàn)原料
1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)備及方法
2 結(jié)果與討論
2.1 鈦精礦的等溫動力學(xué)
(1)當(dāng)還原過程受界面化學(xué)反應(yīng)所控制時,則動力學(xué)方程可由Mckwan方程表達(dá)
(2)當(dāng)還原過程受內(nèi)擴(kuò)散所控制時,則動力學(xué)方程可由Ginstling-Brundshtein方程表達(dá)
(3)當(dāng)還原過程受外擴(kuò)散所控制時,則動力學(xué)方程可由Jander方程表達(dá)
2.2 鈦精礦真空碳熱還原過程物相變化
2.3 還原樣品微觀形貌
3 結(jié)論
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]攀枝花鈦精礦真空碳熱固相還原[J]. 黃潤,呂曉東,武慶慧,李玉蓮,張金柱. 重慶大學(xué)學(xué)報. 2019(04)
[2]攀枝花氧化鈦精礦碳熱還原動力學(xué)[J]. 宋兵. 鋼鐵釩鈦. 2018(04)
[3]攀枝花鈦精礦的真空碳熱還原試驗(yàn)[J]. 岳躍輝,黃潤,劉鵬勝,陳朝軼,張金柱. 中國冶金. 2016(07)
[4]還原鈦鐵礦中亞鐵的測定[J]. 鄧雁,羅智,辛欽榮. 廣西化工. 1999(01)
碩士論文
[1]鈦精礦的真空碳熱還原實(shí)驗(yàn)研究[D]. 岳躍輝.貴州大學(xué) 2016
本文編號:3353454
本文鏈接:http://sikaile.net/projectlw/yjlw/3353454.html
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