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真空不仅能明显降低金属氧化物的开始反应温度,还有利于还原后金属相的挥发.基于此,研究真空条件下真空还原温度和配碳量对攀枝花钛精矿固态还原的影响.结果表明,当体系压力为0.05 Pa,还原后试样的失重率和铁的金属化率随着温度和配碳量的增加而增加,还原后的金属更容易聚集,还原过程中钛的物相更容易由Ti3O5向Ti2O3转化.

参考文献

[1] 雷鹰;李雨;彭金辉;张利波;张世敏;郭胜惠.微波碳热还原攀枝花低品位钛精矿[J].钢铁钒钛,2010(4):1-6.
[2] 王延忠;曾桂生;朱云;张记市.电炉熔炼钛精矿的热力学讨论[J].南方金属,2004(3):10-13,24.
[3] YANG TIAN;TAO QU;BIN YANG.Behavior Analysis of CaF_2 in Magnesia Carbothermic Reduction Process in Vacuum[J].Metallurgical and Materials Transactions, B. Process metallurgy and materials processing science,20123(3):657-661.
[4] 胡克俊;姚娟;席歆.攀枝花钛资源经济价值分析[J].世界有色金属,2008(1):36-42.
[5] 何木光;张义贤;宋剑;蒋大军;李程;肖均.钒钛磁铁精矿预制粒烧结研究[J].中国冶金,2012(11):35-38,55.
[6] P.C. Pistorius.Ilmenite smelting: the basics[J].Journal Of The South African Institute Of Mining & Metallurgy,20081(1):35-43.
[7] Zhangfu Yuan;Xiaoqiang Wang;Cong Xu.A new process for comprehensive utilization of complex titania ore[J].Minerals Engineering,20069(9):975-978.
[8] H.Kotze;D.Bessinger;J.Beukes.Ilmenite smelting at Ticor SA[J].Journal Of The South African Institute Of Mining & Metallurgy,20063(3):165-170.
[9] 罗启;曲涛;刘大春;徐宝强;杨斌;戴永年.红土镍矿真空碳热还原过程中镁的行为[J].中南大学学报(自然科学版),2012(11):4190-4198.
[10] 黄润 .钛精矿碳热还原行为及熔分强化分离研究[D].重庆大学,2013.
[11] 冯月斌;杨斌;戴永年.真空下碳热还原氧化铝的热力学[J].中国有色金属学报,2011(7):1748-1755.
[12] 熊利芝;陈启元;尹周澜;张平民.真空碳热还原氧化锌矿动力学[J].过程工程学报,2010(1):133-137.
[13] 刘红湘;戴永年;李一夫;田阳;王林.真空碳热还原氧化镁制取金属镁的研究[J].真空,2009(5):82-86.
[14] 蒋大军;宋剑;何木光;杜斯宏.钒钛磁铁矿烧结降低返矿率技术研究与实践[J].中国冶金,2014(4):39-44.
[15] 黄润;吕学伟;张凯;宋兵;白晨光.攀枝花钛精矿碳热还原-真空冶炼工艺[J].中南大学学报(自然科学版),2014(3):684-689.
[16] 王颖;王健楠.全铁的测定[J].黑龙江科技信息,2013(31):11-11.
[17] 刘畅;黄润;袁溢;袁鹏;张恒.攀枝花钛精矿真空碳热还原热力学模拟研究[J].钢铁钒钛,2015(4):13-18.
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