精铁矿粉生产工艺

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按照上述讨论所得到的操作过程和要点,利用本分析方法对经精选和化学除硅后的陕西东秦岭铁矿粉中的si02含量进行了分析,并与仪器分析及传统的分析方法进行了比较,结果分别见表2—1和表2—2。含量的测定还没有一种较好的方法。(2)工艺流程由超精铁矿粉催化氧化制各超高纯a—Fe。因此要制得高性能的软磁铁氧体应该要求—。精铁矿粉生产工艺洗涤液中的铁离子的检验是在点滴板上利用KSCN溶液和K,Fe(cN)。若残渣中有铁离子,将会影响分析结果。

(2)物理特性n—Fe:0。由热力学的关系式得,反应的吉布斯函数变化为: △G=△G0+RTln(Jp)其中,△Go为基准温度T。因此,要制得满足高性能铁氧体要求的d—Fe:0。该工艺流程短、无污染且产品成本低,但所得产品中二氧化硅含量较高,硕士生论文:精铁矿粉除硅及制备超高纯a--Fe,0,工艺和应用研究因此不能满足高性能铁氧体对原料的要求。精铁矿粉生产工艺A: Fe3048:Y—Fe203C:a—Fe203图2-!氰化反应的能峰示意图Fi92-1Theschematicdiagramofenergychanginginoxidation①过程的热力学分析该反应在标准状态进行时为放热反应。分析结果按下式计算:. m1一皿一m3Si02%=—————二_——二式中:m-一灼烧后铂坩埚与二氧化硅及残渣质量,gmz一用氢氟酸处理灼烧后铂坩埚与残渣质量,g:ma一空白实验中二氧化硅质量,g;m一试样的质量,g。

精铁矿粉生产工艺向铂坩埚内加入二滴硫酸(1:1)润湿残渣,再加ImL氢氟酸,然后置于电炉上加热到硫酸白烟冒完为止,再于马弗炉中850。并且要得到高性能的软磁铁氧体必需高纯度及高活性的—。因此它无磁性其结构如图所示。反应过程由外界供热,反应3h~4h后出料,经水洗、干燥、微粒化后既得产品。其颜色有红色、黄色、绿色、灰色、蓝色、棕色和黑色等。参加反应的固体的表面活化状态对反应速度有显著的影响,这与固体表面的点阵缺陷、比表面积的大小、点阵不整齐等因素有关。

但由于水是强氧化剂在溶解时精铁矿粉表面易发生钝化甚能形成碱式硝酸盐而硕士生论文精铁矿粉除硅及制备超高纯工艺和应用研究使溶解变慢因此在实际的分析操作中应先加入盐酸溶解然后按水配比分多次加入硝酸。a—Fe:吼主要用于颜料和铁氧体磁性材料两大行业,前者对纯度要求较低(Fe。文中除了加以特别注明所引用的参考文献外不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果也不包含为获得西北大学或其他教育机构的学位或证书而呈交的论文材料具有性。0图2-2铁矿粉催化氧化制备。表2-5实验设备一览表_=={箜旦!_唑竺些塑!坚趔竺型苎£塑!塑—塑各名称(4)产品的后处理①水洗催化氧化后的高温粗产品需要进行水洗,目的是将催化剂溶解硕士生论丈:蚺铁矿粉除硅厦制备超高纯a--Fe,0,工艺和应用研究除去,同时对产品起到冷淬作用以利于球磨。精铁矿粉生产工艺根据化学分析结果、矿料的磁学性能和X衍射图谱可以判断这四种原料均为典型的磁铁矿(Fen)粉。

精铁矿粉生产工艺—常用于制备软磁铁氧体硕士生论文精铁矿耪除硅及制备超高纯工艺和应用研究。把沉淀与滤纸一起放在已恒重的铂坩埚中干燥并使完全灰化,之后在马弗炉中于850℃灼烧30rain。(3)实验原理用氢氧化钠溶液洗涤精铁矿粉以脱除二氧化硅的反应为:2NaOH+Si02———+Na2Sim+H20此反应属于液固相反应,只有在一定的温度与压力下才能进行。文中除了加以特别注明所引用的参考文献外,不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得西北大学或其他教育机构的学位或证书而呈交的论文材料,具有性。制备软磁铁氧体的主要原料是。与均相反应体系不同,其反应机理较为复杂。

制备软磁铁氧体的主要原料是。因此它无磁性,其结构如图1.1所示。精铁矿粉生产工艺由文献[24]可知:当大小球数之比为l:4;转速为200rpm的情况下,对产品经4h球磨后粒径达到10u考虑到球磨困难,要使粒径≤1m则时间更长。有关精铁矿粉催化氧化动力学方程详见本论文2.5.4所述。而在以精铁矿粉通过催化氧化制备—的过程中精铁矿粉中微量。(3)催化氧化工艺及其发展据文献[22]、[23]和[24]精铁矿粉催化氧化生产Q—Fe。

的工业化研究文献[24]已对精铁矿粉催化氧化生产高纯n—Fe。我国软磁铁氧体工业的快速发展必将要求生产原料n—Fe:0。精铁矿粉生产工艺优化工艺条件为:矿粉粒度:200目一325目: 反应温度:800。的要求“4-”・ ”3在生产铁氧体时,原材料a—Fez0。(2)操作步骤用天平称取精铁矿粉试样59(m)于250mi烧杯中,并分别加入20mL的水和30mL配制好的水,然后在电炉上加热搅拌溶解。(2)三氧化二铁的外观颜色“’”三氧化二铁的颜色随制造工艺及条件、晶型、颗粒大小的不同而不同。

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