鎢鋁摻雜二矽化鉬粉末製備方法

本發明提供一種鎢鋁摻雜二矽化鉬粉末的末製備方法,步驟如下:

1)原料準備將純度大於98%的鎢粉、純度大於98%的鋁粉、純度大於98%的鉬粉、純度大於98%的矽粉,按照0mol%~10mol%鎢、0mol%~17mol%鋁、23mol%~33mol%鉬和50mol%~67mol%矽的摩爾比例混合均勻;

2)將混合粉末裝入密封的球磨罐中,接著把球磨罐抽真空到-0.1~ -0.001MPa,然後充入氬氣,再進行50~200min的球磨;

3)將球磨後的粉末在600~1000℃、真空度為-0.1~ -0.001MPa條件下,進行40~120min退火處理,得到鎢鋁摻雜二矽化鉬的粉末。

本發明的優點在於:球磨時間短,省時、節能、工藝簡單。

 
 
 
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高鈷含量鈷-碳化鎢熱噴塗粉末製備方法

本發明提供一種高鈷含量鈷-碳化鎢熱噴塗粉末製備方法。步驟如下:

1)將金屬鈷粉末和碳化鎢粉末按照一定比例進行混合,通過團聚制粒方法進行造粒;

2)造粒後粉末進行燒結,燒結溫度:800~1400℃,燒結保溫時間2~24小時,將燒結後的粉末進行破碎、篩分後,得到非球形或類球形粉末;

3)通過高溫熱源將燒結後的粉末進行緻密化處理;最終得到高鈷含量鈷-碳化鎢熱噴塗粉末包括球形、類球形或非球形顆粒;

4)金屬鈷粉末和碳化鎢粉末的混合比例分別是1~99wt%和99~1wt%。

本發明其良好的硬度和韌性的結合,可廣泛地應用於航空航太、汽車、運輸、冶金、電力等領域以加強基體金屬的耐磨性能及磨損疲勞部件的修復。

 

 
 
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包頭稀土高新區“騰籠換鳥”推進九大戰略工程

近日,包頭稀土高新區制定出臺《稀土高新區“九大戰略重點工程”實施方案》,明確將稀土產業、有色金屬產業、高端裝備製造產業等列入九大戰略工程,加快盤活存量,對閒置專案進行清理,實現專案“騰籠換鳥”。  

為確保九大戰略工程順利推進,包頭稀土高新區一方面將清理整頓現有企業,實現項目“騰籠換鳥”,儘快盤活運轉;另一方面加大招商引資力度,努力擴大增量。園區圍繞九大戰略重點工程,立足國家稀土產業政策調整方向,努力引進龍頭專案、配套專案、高科技專案、延伸稀土產業項目,同時對已開工項目將加快建設,在融資、施工等環節做好服務,保證專案順利實施。對已投產達效的企業將幫助其創造良好的經營環境,促其增資擴產。


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日本巨量稀土被質疑系炒作 意在打壓中國稀土

對於日本在其南鳥島周邊發現大量稀土一事,4月8日,中國稀土學會專家組副組長徐廣堯對《中國企業報》記者表示,這件事情炒作的成分居多,意在打壓中國稀土產業。

“海底開採稀土成本太高,短期內難以實現。目前國際上稀土礦產主要集中在美國、澳大利亞、印度、俄羅斯、哈薩克斯坦等國家。”徐廣堯告訴記者。

廈門大學中國能源經濟研究中心主任林伯強向記者表示,不管此事是否屬實,現階段對中國稀土影響不大。

近日,有媒體報導稱:日本確認在南鳥島周邊海域蘊藏有大量高濃度的稀土礦藏資源,用日本方面的話來說,“這些資源可供日本使用230年,而且稀土品位超越中國稀土20倍左右”。

但《中國企業報》記者經過瞭解,此事在去年就曾有媒體報導過,屬於舊聞新炒。去年6月份,日本媒體報導稱,日本南鳥島周邊的海底可能存在大量稀土,泥土堆積範圍超過1000平方公里,可能蘊藏著約680萬噸稀土,稀土可供日本國內使用230年。但該報導指出,開採稀土還存在諸多技術難題。

今年舊事重提,卻沒有再提技術難題。

北方一家稀土下游企業的中層管理人員告訴記者,日本有利用此事打擊中國稀土話語權的嫌疑。日本一方面說中國控制稀土,不守規矩,另一方面從其他途徑進口稀土,包括走私。

林伯強認為,日本的訴求主要有兩方面,一是不希望中國稀土進行整合,整合之後,中國稀土的話語權將會增強;二是希望中國放開配額限制,但中國目前出口配額根本用不完,說明國際市場需求是得到滿足的,出口配額暫時不應該取消,要取消也應該在稀土行業整合完畢之後。

值得注意的是,日本方面很早便將擺脫對中國稀土依賴提上日程。早在1983年,日本政府就提出了“稀有礦產戰略儲備制度”,並執行至今;同時,日本多家企業也早已開始在中國以外的國家投資稀土資源。越南、哈薩克斯坦、印度和澳大利亞、馬來西亞等國均讓企業趨之若鶩。此外,海洋礦床勘探計畫還在持續進行。2012年底,當時的日本經濟產業大臣枝野幸男自信地稱,“至2013年下半年,日本對於中國稀土的進口依賴程度將降至五成以下。”

“勘探是需要很長時間的準備、論證,決非一日之功,鑒於深海開採等技術瓶頸,短期內也不會改變日本稀土資源主要依靠外部進口的模式。”徐廣堯說。

對於中國稀土企業而言,“面對國際化競爭,前提要保護好環境,稀土開採要把環境成本考慮進去,要通過環保規範稀土市場。”江西省稀土學會副理事長、南昌大學教授李永繡告訴記者。 李永繡說,把環境成本加進去,可以實實在在提高稀土價格,保障價格話語權,同時起到保護環境的作用,在這方面,國內大企業要有擔當。


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2月稀土出口1106噸同比增近3倍

在2012年稀土出口配額近半作廢的背景下,今年2月份我國稀土出口迎來了高增長。國家海關總署近日發佈的資料顯示,今年2月中國稀土出口1106噸,同比大增289.12%。

一位從事稀土進出口貿易的人士認為,上述資料並不能反映實際需求回暖,稀土國際貿易目前依舊很淡。

事實上,稀土價格在2011年8月左右攀上高峰後,中國稀土出口連續多月呈現下跌態勢。2012年,我國稀土出口量低於2011年出口量;而且,稀土出口配額近半沒有用完,這是以往年份沒有遇到過的。稀土出口占我國稀土總產量1/3左右,海外需求萎縮,不利於當前稀土市場的回暖。如今,稀土價格回歸到2011年初瘋漲前的水準。

對於2月稀土出口突出表現的原因,分析人士認為,主要是去年同期的基數太低,當月中國稀土出口僅284噸。此外,2月稀土出口大增也受益於價格下跌。資料顯示,2月稀土價格2.265萬美元/噸,較上月的2.554萬美元/噸下降了11.32%。

一位專注於稀土產業的市場分析人士稱,在世界稀土產業發生深刻變化(供給多元化、產業一體化)的趨勢下,中國稀土產業的工作重心更應放在稀土及稀土功能材料的本土化應用上。他表示,世貿組織(WTO)稀土訴訟案將於年末裁決,業內普遍缺乏信心,有可能引發中國稀土產業管理體系的變化,原來的一些管理措施如配額、關稅、資質等可能會被取消,出臺新管理措施的可能性在增大。

同時,一份研究報告認為,今年國家有可能加快組建南北稀土企業集團的步伐,使中國稀土產業能夠以更為市場化的方式進行經營運作,以應對可能出現的敗訴情況。


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【知識】稀土元素對植物根系發育的影響

植物根系是植物從其生活環境中獲取水分和營養物質的主要器官,稀土元素對根系生長有特殊的效應。Diatloff等研究稀土元素對玉米(Zea mays)和綠豆(Phaseolus radiatus)根系生長的影響,與對照相比,玉米根系伸長可增加36%,增加綠豆根系生物量21%,濃度高時,將導致兩種植物根系減少30%以上。同時研究發現,過高,對玉米產生毒害作用。Xie等研究表明,低濃度可增加玉米根系幹重並促進根系對Cu、Fe、Mg等金屬離子的吸收;而高濃度將抑制玉米根系生長並影響根系對養分的汲取。Wahid等對椰子樹(Cocos nucifera)施用稀土元素發現,稀土元素在低濃度時促進椰子樹根系生長,但在高濃度時抑制其根系生長並使根系對營養元素P和Ze的吸收明顯減少。這說明適量的稀土元素可促進植物根系的生長發育,提高根系活力,促進根系分化和代謝活動,提高根系對營養元素的吸收能力,而高濃度稀土元素將抑制植物根系吸收養分的能力並影響根系生長。


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【知識】稀土在農業中的奇效

一、促進種子萌發和生根發芽

稀土拌種、浸種,可增加種子活力,促進作物種子萌發,提高種子的出苗率,是“益植素”稀土使作物增效的一種重要作用。一定濃度的“益植素”稀土化合物浸種拌種可以增加種子的活力,稀土的這種作用已應用在小麥、水稻、玉米、大豆、白菜、油菜、麻類等大田作物上,其中小麥發芽提高幅度達8~19%,胡麻提高7%~12%,稀土的這種作用也用於牧草種植,其發芽率提高9.8~19%。在林業上苗圃基地也利用稀土的這個特性,種子浸種可明顯提高其活力,用適量的稀土化合物溶液處理油松、檸條及華北落葉松種籽,可分別提高種籽活力指數8%~13%、25.9~57.2%和9%,發芽率分別提高4%~11%,2%~6%和3%~9%,田間出苗高峰要早2~4天。桑籽浸種可提高發芽率達18%~78%。

稀土對植物根系和扡插生根具有顯著的促進作用。植物根系是植物從其生活環境中獲取水分和養分的重要器官,根系的生理活動直接影響著植物一生的生長發育。研究表明,適量的稀土元素可促進植物根系的生長發育,提高根系活力,促進根分化和代謝活動,提高根對營養元素的吸收能力。研究表明適量稀土處理的水稻根系體積比對照增大1.18倍,根系活力增加20%。花生試驗也表明,稀土處理花生的根系活力比對照也增加30.8%。大田作物如小麥、水稻、玉米和甘蔗等根系生長均有明顯的促進作用。根長增加4%~10%,根重增加15%以上,根系體積增加2.5%。稀土元素對木本植物插條生根具有促進作用,特別是生長刺激素與生長素配合效果更好。用楊樹、月季、圓柏、落葉松做扡插,其生根率達到60%~85%,龍眼、高山含笑、板栗等難生根樹種插條根系生長也可達到35%~60%, 比單用激素生根率提高30%。

稀土對種子活性的增強和發芽率的提高以及對木本植物扡插生根的促進作用能夠保證作物出苗率和扡插成活率,不但打下豐收基礎,而且還節約了時間和成本。諺語常說“有錢買籽,無錢買苗”。“益植素”稀土在種子萌發、移栽、扡插方面必將發揮重要作用。

二、葉綠素增加、提高產量和改善品質

葉綠素是植物進行光合作用的物質基礎。葉綠素含量越高,光合作用的強度就越大。多年試驗結果表明,許多作物應用稀土後,葉綠素含量都有所提高。水稻在幼苗期噴施萬分之三的稀土,經過一段時間後,可以目測到葉色逐漸加深,經過測定劍葉中葉綠素含量比對照增加11.8%。黃花菜葉片葉綠素含量增加0.2mg/g。葉片噴施適量的稀土可明顯提高黑穗醋栗葉片的光合速率、葉綠素含量、光量子通量密度等生理指標,表明稀土可促進黑穗醋栗生長。葉綠素的增加會提高植物的幹物質累計量,提高經濟產量。黑龍江春小麥試驗結果表明,39次試驗中有34次增產,增產幅度為7.53%~18.88%。長期定位試驗結果也表明,稀土促進小麥生長,提高產量5%~10%。水稻上施用的增產幅度為30kg/畝、玉米的增產幅度為41~50kg/畝、油菜增產7.6~11.4%、茶葉平均增產12%~15%、蔬菜如黃瓜為25%和草莓增產30%,同時“益植素”稀土其他蔬菜和經濟作物上也都有很好的增產效果。

稀土具有促進林木種子生長發育,提高林產品產量,改善產品品質等應用。目前應用樹種已達40個以上,以浸種、拌種、沾根、插條和葉面噴施等方式用於苗木培養,促進樹木生長,防病抗逆,增加產量。“益植素”稀土元素對多種果樹都有一定的增產效應,一般增產幅度在10%~25%。而不同地理位置不同類型的水果,因氣候條件的變化,其增產效果有差異。如南方的柑桔、荔枝和龍眼噴施稀土比未噴稀土的分別增產19.2%、17.0%和24.5%;北方的葡萄、蘋果和梨等分別增產22.8%、14.7%和11.3%。此外,果樹施用稀土不僅可以增加產量,而且可改善苗木和果品品質,使果實含糖量、維生素含量及硬度指標等均有不同程度的提高,同時可以促進著色,提早成熟;苗木一級品率提高15%~25%。

適量“益植素”稀土拌種可提高桑樹新種子發芽率7個百分點,舊種子達44個百分點,可顯著促進幼苗的生長。試驗結果還表明,桑樹以適當濃度噴施稀土後,發條數增加6.4~9.0%、新梢長度增加6.89~22.46%和葉片數增加5.12~14.1%,平均每片葉重增加12.57~31.49%,單位面積產量提高11.67~16.67%。


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【知識】金屬釹的生產及渣處理

一、金屬釹生產工藝

以氟化釹為原料的鈣熱還原法生產週期短、產品品質穩定。無論還原或蒸鈣鑄錠都要在中頻爐中進行,設備投資高。如果氟化釹的濕法生產過程中極難度過濾的問題得到解決氟化釹的成本低於氧化釹的成本,這個方法必然顯示出它的生命力。

為適應以氯化釹為原料而進行電解,最好加入鎂來降低陰極產品的熔點,使其在釹的熔點以下進行,減少氯化物電解質的揮發損失。這對於具備氯化釹生產能力的稀土廠是有益的。據稱採用這種方法生產的釹也能滿足釹鐵硼生產要求。因為含氧高,在建立釹的國標時,只好認為是需另訂一種標準的產品,行家們還認為氯化物易於吸潮,電解持久性差,且放出有害的氯氣,為其不足之處。因而缺乏競爭力,個別廠家用氯化釹為原料,電解釹鐵合金,自用於釹鐵硼的生產,所生產的釹鐵合金成分的一致性差。

用氧化釹作為原料,以氟化物為電解質,採用熔鹽電解法生產金屬釹,因氟化物沸點高,可在釹的熔點以上驚醒電解。該法設備投資少,工藝簡單,國內很多地方引進研究單位的技術,一哄而上,出現了產大於銷,競相出口,虧本銷售,以次充好的局面,導致有些單位無法生存下去。

二、氧化物電解釹生產

(一)設備

氧化物電解釹用調壓器、整流器配套,提供電解的直流電。整流器為矽整流,最大輸出電壓為36伏,電流為3000安培。也有採用72伏輸出,兩台電解槽串聯電解。這樣不僅主電路複雜化,而且因爐子運行情況不一,給操作帶來困難,但其好處是升溫快。我們在生產實踐中也遇到升溫的困難,主要是由於電解質的導電性不好所致,調整電解質的組成很容易得到解決。否則,就是把溫度升上去了,電解效果也不會好。電解槽的正常電解電流有一千多安培和二千多安培兩種規模。前者日產金屬釹30公斤左右,後者日產量可達50公斤。

(二)原料和電解質

氧化釹為草酸鹽煆燒所得,可滿足國標規定要求,實踐證明國標中未作規定的含碳和氯根必須加以嚴格控制,若因貯存使灼堿超標並不影響點解效果。用碳銨沉澱,灼燒所得到的氧化釹,點解效果不好。

電解質採用NdF3-LiF體系,組分不盡相同。這種電解質的美中不足是NdO3溶解度小,約4%,給操作帶來困難。尋求對Nd2O3具有較大溶解度的多元系電解質,是一項很有意義的基礎工作。用作電解質的氟化釹和氟化鋰容易導致金屬釹中含Si超標,應加強品質管制。NdF3的製備有濕法和火法之分,若能從反萃液直接或稍加預處理用濕法製備氟化釹,極度過濾的問題有所突破,比目前將反萃取液用草酸沉澱、煆燒製成氧化釹後,再用濕法制成氟化釹,生產成本將會低得多。用火法製備氟化釹雖然有高一些,品質比較好,大中型企業正在準備採用這種方法。

(三)電解槽和電極材料

電解槽和陽極用石墨加工,目前還找不到比石墨更好的材料,陰極用鉬棒製作,金屬釹難免含有微量鉬。個別廠家因用戶對含鉬提出了要求,便改用鎢棒,產品中勢必含有微量鎢。釹鐵硼的研究表明,含微量的鉬或鎢對磁性有影響,用鈮作陰極材料就成了最佳的選擇。因釹硼含少量鈮,對它的性能有好的影響。

(四)電極過程

溶於電解質中的氧化釹產生電離:Nd2O3=2Nd3++3O2-

陰極過程:Nd3++3e=Nd

陽極過程:2O2--4e=O2

高溫下氧立即與石墨反應:O2+2C=2CO↑

副反應也會發生,從量上看微乎其微。陰極上析出的金屬收集在下部的坩堝中,定期取出鑄錠。石墨陽極要定期更換,採用怎樣的結構尺寸,使加工量小、成本低、更換方便、導電性好,這都是實際竅門。

(五)操作

操作分築爐、開爐、電解、出金屬、包裝等環節。據陰陽極的區配關係和熱平衡的需要,把爐子築好之後,啟動前要充分烤燒,可加入預先熔化好的電解質或用直流電弧開爐。前者要增加化料設備,後者雖不要化料設備,但對電解質有影響,電極也會受到損傷。在正常電解階段,保持在規定的溫度和電流範圍內進行電解,並均勻地加入所需要的原料。當電解到坩堝中盛有足夠的金屬量時,人工用鈦或不銹鋼勺子取出金屬鑄錠。出一爐金屬,要幾把勺子交替使用,儘量減少勺子對金屬的污染。按國標規定,金屬鑄錠要小於一公斤才能使金屬方便地從金屬模具脫離出來,不僅要注意模具的形式,而且在鑄錠後要使金屬在收縮狀態時,模具處於膨脹狀態,出金屬後,被帶出的電解質返回電解槽。將爐內電解質補加到規定的液位,進行下一階段的電解。產品經分析合格後,包裝入庫。將金屬塊用塑膠袋包好再用紙包裹,裝桶注蠟。有的廠家用複合塑膠袋真空包裝比較方便,但搬運時袋子可能破損。

三、幾點看法

a.金屬釹的品質,已經頒佈了國標,釹的相對純度分別為99%和95%的兩個檔次,每個檔次主要是按碳的含量分為三個級別,A級含碳量不大於0.05%,B級含碳量不大於0.10%,C級含碳量不大於0.15%。目前國內生產廠家B級品約70%-80%,其餘主要為C級品,A級品極少,只有個別廠家聲稱產品含碳量較低。釹鐵硼廠家一般不分析金屬釹的含碳量,但都希望含碳量越低越好。至今尚未見到金屬釹含碳影響釹鐵硼性能的報導。某研究單位在這方面做了一些工作,但沒公開發表。他們在釹鐵硼生產過程中,工藝本身有增碳,其結論是金屬釹含碳在0.08%左右為宜,而且還認為釹鐵硼一點碳也不含,反而對磁性有不利的影響。用戶對金屬釹的優劣,主要是以能否生產出性能良好的永磁材料為最終裁判。對金屬釹的品質深入而科學的認識,如何進一步降低含碳量還有待人們去探索。

b.市場問題金屬釹主要用作釹鐵硼(含銨30%左右)的原料,據有關資料報導,國內釹鐵硼生產能力達800噸/年的規模。因外銷形勢不好,國內推廣應用不夠,年實際產量不足100噸,使金屬釹的生產能力遠遠超過了需求。積極開展推廣應用,對於生產金屬釹的行業極為重要。有的鄉鎮企業,憑著銷售方面的優勢,在有限的市場裏,低價出售金屬釹,以求生存。特別是供電條件差、原料來源不穩定,品質保證體系差的企業,在免稅期滿後更是難以維持下去。有競爭,就有優勝劣汰。市場疲軟,競爭就更加激烈。

c.生產改進的方向 提高品質、降低成本、改善生產條件,是金屬釹生產的改進方向。為此必須從一下幾個方面去努力。①對原料氧化釹不僅要達到國標的要求,還必須對含碳和氯量提出適當的規定;②對電解質的含矽量必須進行控制;③選擇最佳的陰極材料;④改進石墨陽極的結構;⑤降低產品的含碳量;⑥實現連續定量加料;⑦實現規模經濟。


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【知識】稀土精礦團脫鐵除磷的基本原理

中低品位稀土精礦球團電弧爐脫鐵除磷,所用的還原劑主要是碳。在電弧爐冶煉溫度條件下,碳可以還原鐵、錳、磷、鈮和鈦等氧化物,但不能還原稀土氧化物,稀土氧化物仍保持原形態留在渣中。

由於焦炭密度遠比熔渣小,冶煉對焦炭易於漂浮在熔渣的表面,即使加強攪拌,熔渣與焦炭之間的接觸也不理想。因而還原的動力學條件不充分。另外用碳完全去除較難還原的氧化物如TiO2等也有困難。為改善還原條件,在實際生產中配入一定量矽鐵作輔助還原劑,矽鐵的還原效果優於焦炭,但由於價格昂貴,用量過多導致稀土精礦渣的造價增大和部分稀土的被還原,在確保稀土精礦渣品質的前提下,應盡可能少用矽鐵。

鐵氧化物的還原  鐵氧化物的還原是逐級進行的,用碳或矽均可使鐵氧化物按Fe2O3→Fe3O4→FeO→Fe順序還原成鐵。在實際生產中,鐵的還原速度非常快,用壓縮空氣攪拌10min,熔渣中含鐵量可由10%降至0.5%以下。由於反應過程有CO氣體逸出,起到了輔助攪拌的作用,有利於加速的還原過程。

磷氧化物的還原 稀土精礦中的磷主要是以磷酸鹽的狀態存在,如獨居石(CePO4),磷酸鈣(3CaO·P2O5)、藍鐵礦(3FeO·P2O5·H2O)等。在電弧爐冶煉條件下,有SiO2和CaO參加時,獨居石將發生分解[反應式(1)],生成的P2O5被碳[反應式(2)]或矽還原[反應式(3)]。

2CePO4+3CaO+2SiO2 ==== 3CaO·Ce2O3·2SiO2+P2O5       (1)

P2O5+5C ==== 2P+5CO↑                 (2)

2P2O5+5Si ==== 4P+5SiO2                     (3)

在1200~1500℃時,磷酸鈣可以被碳還原:

3CaO·P2O5+5C ==== 3CaO+2P+5CO↑                 (4)

在有SiO2存在時,磷酸鈣將發生分解:

2(3CaO·P2O5)+3SiO2 ==== 3(2CaO·SiO2)+2P2O5 (5)

矽還原鐵氧化物及其他氧化物產生的SiO2能促進磷酸鹽的分解,從而加速了反應過程。

當稀土精礦球團含鐵量較低時,加入少量生鐵,使還原產生的磷溶解於鐵中,形成穩定的Fe2P相。

錳氧化物的還原  錳氧化物與鐵氧化物的還原一樣都是逐級進行的。但錳對氧的親和力大於鐵對氧的親和力,且在稀土精礦中錳的含量遠比鐵的含量低,還原的熱力學條件較差,因此錳氧化物比鐵氧化物較難還原。用碳還原錳的高價氧化物為低價氧化物在較低的溫度下就能進行,碳和矽還原MnO的反應參見反應式如1式和反應式2。

(MnO+C)=== [Mn]+CO↑    (1)

2MnO+Si====2Mn+SiO2       (2)

渣中SiO2能與MnO反應生成難還原的MnSiO3,因此加入適量的CaO可以促進MnSiO3的分解,從而增大熔渣中MnO的活度。

MnSiO3+CaO ==== CaSiO3+MnO   (6)

△G0 =-75470-5.31T

稀土精礦球團脫鐵除磷過程中錳的還原率可以達到80%以上。

鈦氧化物的還原  白雲鄂博稀土礦由於其鈦量相對較高,冶煉用於球鐵的稀土矽鐵合金時,要求精礦渣含鈦量越低越好,因此稀土精礦在脫鐵除磷過程中降低其渣的含鈦量也是一項重要的內容。

TiO2是很穩定的氧化物,用碳還原TiO2[反應式(7)],開始溫度為1684℃,這在電弧爐冶煉溫度條件下是相當困難的。但如果在爐料中加入矽鐵,用矽還原[反應式(如3)],該反應可以順利進行。

[RESi]+[Si]====[RESi2]   (3) 


1

TiO2+C

===

1

Ti+CO↑

(7)

2

2

△G0 =341290-174.05T


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【知識】釔礦

釔是稀土元素。稀土元素是指鈧、釔和全部鑭系元素。由於它們在地殼中的含量稀少,它們的氧化物與氧化鈣等土族元素性質相似,因而得名。由於稀土元素分佈分散,往往雜亂成礦,再加上它們性質彼此很相似,所以發現、分離以及分析它們都比較困難。

釔和另一稀土元素鈰是稀土元素中在地殼中含量較大的兩種元素,因而它們在稀土元素中首先被發現。歐洲北部斯堪的納維亞半島上的挪威和瑞典是稀土元素礦物比較豐富的產地,因而這兩種元素在這個地區最先被發現。

釔的拉丁名稱yttrium和元素符號是Y正是從瑞典首都斯德哥爾摩附近的一個小鎮乙特比(Ytterby)的名稱而來。因為釔是從這個小鎮上的一種黑色礦石中發現的。1794年芬蘭礦物學家、化學家加多林分析了這塊礦石,發現其中含有一種當時不知道的新金屬氧化物,它的性質部分與氧化鈣相似,部分與氧化鋁相似,就把這種新金屬的氧化物稱為釔土。

釔和鈰的氧化物以及其他稀土元素氧化物和土族元素的氧化物一樣很難還原。直到1875年希爾布郎德利用電解熔融的鈰的氧化物,獲得金屬鈰。這是今天取得稀土元素金屬的一種普遍的方法。它們的發現不僅僅是發現了它們的本身,而且帶來了其他稀土元素的發現。其他稀土元素的發現是從這兩個元素的發現開始的。

釔和鈰的發現僅僅是打開了發現稀土元素的第一道大門,是發現稀土元素的第一階段。


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