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铁矿粉球团粘合剂
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危害固相反映的要素许多,除溫度及其在高溫下滞留的時间之外,如提升原材料的破碎度,高宽比分散化的结晶粉末状,具备很大的表面,处在活性情况,除此之外生成物产生物理学、化学反应、如脱除结晶水,造成晶变、空气氧化、复原、产生固溶体等,都能使生成物晶格常数活性、有利于加快固相反映。
产生在球团矿培烧土体全过程中的固相外扩散反映有下列三类:
赤铁矿(Fe2O3)固相外扩散是球团矿土体的关键方式,在高溫功效下,赤铁矿颗粒物相互间,根据固相外扩散产生赤铁矿晶键,将颗粒物相互连接,使球团矿具备一定的抗压强度。以便确认这一种土体原理,许多人取直徑为100μm的纯赤铁矿小球做成试件,在1300℃下气体中培烧30分鐘,制冷后压裂以观查其断口,能够看见小球已被晶键牢固地相互连接,融合抗压强度这般之高,以导致小球沿管理中心裂开,仍未使晶键断掉。
若造球的原材料为磁铁矿,空气氧化变为赤铁矿时产生晶格常数构造的转变,将更有益于固相外扩散和赤铁矿晶键产生。但是邻近颗粒物的结晶体方向没办法保证完全一致,如图所示1图示。一般氧化铁皮的层次有三层:外一层为Fe2O3,约占整个氧化铁皮厚度的10%,其性质是:细腻有光泽、松脆、易脱落。其新转化成的晶键变成2个结晶体方向不一样颗粒物的衔接区,这一位置的晶格常数结构不是健全的,需要在更高溫度下开展加工硬化,使晶格常数健全,便于球团矿得到更高的抗压强度。

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用复原氛围焙烧赤铁矿球团,可将它复原变成磁铁矿甚至FeO,随后再按磁铁矿的方式焙烧土体。生矿(包括块矿)进入冶炼,化学成分和冶金性能不稳定带来产品的不稳定等等。用这类方法,假如赤铁矿含方解石脉石,则Fe3O4、FeO在1000℃上下与SiO2反映,转化成低溶点的氯化镁铁,针对球团矿的氧化性十分不好。
当赤铁矿精矿配加石灰石粉生产制造自熔性的球团矿时,在焙烧全过程中,转化成铁酸钙和硅酸钙管理体系化学物质,高溫下熔化,改进了赤铁矿加工硬化的标准,并将赤铁矿颗粒物粘接起來。
所述四种赤铁矿球团土体方式,尽管都能使赤铁矿土体,但第二、三种方式,全过程繁杂,并不可以减少耗能,实际意义并不大。现阶段在生产制造中好用的還是一、四种土体方式。



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