攀枝花钛精矿论文_赵青娥,吕学伟

导读:本文包含了攀枝花钛精矿论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:精矿,攀枝花,动力学,磁选,矿物学,工艺,无烟煤。

攀枝花钛精矿论文文献综述

赵青娥,吕学伟[1](2019)在《攀枝花钛精矿冶炼钛渣中硫的影响》一文中研究指出调查显示攀枝花钛精矿硫(S)含量高达1.55%。笔者对攀枝花钛精矿冶炼钛渣中硫的影响进行了研究,结果表明,攀枝花钛精矿冶炼钛渣副产半钢S含量较高、C含量较低,出铁温度升高70~150℃,吨渣冶炼电耗增加近20kW·h。钛精矿预氧化—冶炼钛渣工艺可降低产品S含量,消除S对冶炼过程的影响,是高硫钛精矿冶炼钛渣的有效途径。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年10期)

黄润,吕晓东,武庆慧,李玉莲,张金柱[2](2019)在《攀枝花钛精矿真空碳热固相还原》一文中研究指出运用FactSage、XRD和BSE-EDS分析手段研究了在1 000~1 400℃下真空碳热还原钛精矿的物相变化及还原历程。结果表明:还原温度能促进还原反应进行和金属铁的形核长大。当温度为1 200~1 300℃时反应最为剧烈;在1 350℃时有硅进入铁相,初期有少量的Fe_2TiO_4→FeTiO_3,钛精矿的还原历程主要为:FeTiO_3→FeTi_2O_5→Ti_3O_5→Ti_2O_3。铁氧化物被还原为金属铁,并形核集聚长大,钛氧化物则由高价态向低价态转变,还原最终主要物相为Ti_2O_3和金属铁。还原过程中会形成(Fe,Mg)TiO_3及M_3O_5型固溶体,遏制铁的还原效果。(本文来源于《重庆大学学报》期刊2019年04期)

谢泽君[3](2018)在《攀枝花浮选钛精矿烘干工艺与尾气异味关系的实例分析》一文中研究指出通过对浮选钛精矿烘干、尾气处理方式及浮选药剂进行分析,查明烘干尾气产生异味的外在决定因素是温度。实践表明,合理控制烟气温度,可有效降低尾气异味;同时,湿式除尘除臭工艺对消除尾气异味及尾气除尘具有一定的效果。通过将两种手段有机结合,确定浮选钛精矿烘干的最佳工艺流程为间接烘干+尾气湿式除尘除臭。(本文来源于《资源信息与工程》期刊2018年06期)

宋兵[4](2018)在《攀枝花氧化钛精矿碳热还原动力学》一文中研究指出以焦粉为还原剂,开展了氧化钛精矿含碳球团等温碳热还原试验研究,采用积分法进行了碳热还原动力学分析,还原温度分别为1 000、1 100、1 200、1 300℃。氧化钛精矿中铁氧化物还原度随还原温度和时间增加而增加,还原度可达91%。氧化钛精矿在1 000~1 300℃固相还原前期(<60 min)受界面化学反应控制,反应活化能为51.23 k J/mol;反应后期(>60 min)受扩散控制,反应活化能为93.53 k J/mol。氧化钛精矿碳热还原过程物相转变历程为:Fe2Ti O5→Fe3Ti3O10→Fe Ti O3,物相转变过程增加颗粒内部空隙,增加还原比表面积,改善还原过程气体扩散条件,加快还原初期化学反应速率。(本文来源于《钢铁钒钛》期刊2018年04期)

乔平[5](2018)在《添加剂强化攀枝花钛精矿固相还原研究》一文中研究指出将攀枝花钛精矿在900℃氧化60 min后,配上过量的石墨粉,并加入不同种类的添加剂在高温下氩气气氛中进行固相还原。结果表明,添加剂能够提高还原产物的金属化率,硼砂的作用效果最好;2%(质量分数,下同)硼砂与氧化矿、石墨粉在1 100℃处理120 min后,金属化率达到了94.58%;加入2%硼砂的氧化矿的固相还原动力学曲线表明,在1 000~1 150℃还原反应初期的反应速率主要由固体界面化学反应速率控制。(本文来源于《上海金属》期刊2018年04期)

陈超,张裕书,张少翔,周满赓[6](2018)在《攀枝花铁精矿特性及提铁降杂试验研究》一文中研究指出攀枝花铁精矿中硫含量较高,硅、铝、钙、镁等杂质成分也有一定的去除空间,经细磨-磁选-浮选试验研究,获得了TFe品位56.60%,硫含量0.32%,总回收率95.20%的良好试验效果。原料与产品的成分分析表明,提铁降杂效果较为明显,与工艺矿物学研究结果相符。(本文来源于《矿产综合利用》期刊2018年03期)

魏光亮[7](2018)在《攀枝花钛精矿预还原制备金属化球团技术研究》一文中研究指出针对直接使用钛精矿冶炼钛渣存在的冶炼电耗高、钛渣产能低的问题,研究开发了攀枝花钛精矿"内配碳钛精矿压球—转底炉预还原"制备金属化球团新工艺。研究发现,影响金属化率的主要因素为:还原剂配比、还原温度、停留时间、冷却方式等。工业试验结果表明,球团金属化率达到70%,最高72.65%。SEM和物相分析表明:经碳热还原,钛精矿金属化后物相组成发生了明显的变化,由钛铁矿相转变为黑钛石、金属铁等物相。(本文来源于《钢铁钒钛》期刊2018年03期)

陈超,张裕书,张少翔,周满赓[8](2018)在《攀枝花铁精矿磁选提铁降杂工艺研究》一文中研究指出在攀枝花铁精矿性质研究的基础上,进行了细磨深选、粗细粒级分别分选、复合力场分选(包括新型提铁降杂磁选机磁选、磁选柱分选、磁场筛分选)等试验研究,结果表明,无论采用何种磁选工艺,均可有效提高攀枝花铁精矿品位2个百分点以上,且能保证回收率在97%以上。对不同磁选工艺的特点分析,可对攀枝花铁精矿提铁降杂实践提供参考。(本文来源于《矿产保护与利用》期刊2018年02期)

肖军[9](2018)在《不同还原剂对攀枝花钛精矿冶炼钛渣影响研究》一文中研究指出以攀枝花钛精矿为主要原料,按一定比例分别配加无烟煤和焦炭作为还原剂在25.5 MW大型钛渣冶炼电炉上进行了钛渣冶炼试验。结果表明:与焦炭相比,使用无烟煤冶炼过程更加稳定、CO产生速度更快,具有更好的还原性能,可缩短百吨料耗时1h左右,提高电炉热效率2%左右;水分含量大于1%可能导致炉况异常波动,影响指标;使用无烟煤冶炼钛渣,烟气温度较焦炭冶炼高50℃左右,可能导致部分除尘灰结块,使用过程中需注意对烟气温度的控制。(本文来源于《中国有色冶金》期刊2018年02期)

何蓬星[10](2017)在《攀枝花硫钴粗精矿精选新技术的研究》一文中研究指出对钛厂选钛后产出的硫钴粗精矿因硫品位低、含钴低、精选难等问题进行研究,硫钴粗精矿浮选新技术进行研究。(本文来源于《2017第二十四届鲁冀晋粤川辽陕京八省(市)金属学会矿业学术交流会论文集》期刊2017-09-25)

攀枝花钛精矿论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

运用FactSage、XRD和BSE-EDS分析手段研究了在1 000~1 400℃下真空碳热还原钛精矿的物相变化及还原历程。结果表明:还原温度能促进还原反应进行和金属铁的形核长大。当温度为1 200~1 300℃时反应最为剧烈;在1 350℃时有硅进入铁相,初期有少量的Fe_2TiO_4→FeTiO_3,钛精矿的还原历程主要为:FeTiO_3→FeTi_2O_5→Ti_3O_5→Ti_2O_3。铁氧化物被还原为金属铁,并形核集聚长大,钛氧化物则由高价态向低价态转变,还原最终主要物相为Ti_2O_3和金属铁。还原过程中会形成(Fe,Mg)TiO_3及M_3O_5型固溶体,遏制铁的还原效果。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

攀枝花钛精矿论文参考文献

[1].赵青娥,吕学伟.攀枝花钛精矿冶炼钛渣中硫的影响[J].重庆大学学报.2019

[2].黄润,吕晓东,武庆慧,李玉莲,张金柱.攀枝花钛精矿真空碳热固相还原[J].重庆大学学报.2019

[3].谢泽君.攀枝花浮选钛精矿烘干工艺与尾气异味关系的实例分析[J].资源信息与工程.2018

[4].宋兵.攀枝花氧化钛精矿碳热还原动力学[J].钢铁钒钛.2018

[5].乔平.添加剂强化攀枝花钛精矿固相还原研究[J].上海金属.2018

[6].陈超,张裕书,张少翔,周满赓.攀枝花铁精矿特性及提铁降杂试验研究[J].矿产综合利用.2018

[7].魏光亮.攀枝花钛精矿预还原制备金属化球团技术研究[J].钢铁钒钛.2018

[8].陈超,张裕书,张少翔,周满赓.攀枝花铁精矿磁选提铁降杂工艺研究[J].矿产保护与利用.2018

[9].肖军.不同还原剂对攀枝花钛精矿冶炼钛渣影响研究[J].中国有色冶金.2018

[10].何蓬星.攀枝花硫钴粗精矿精选新技术的研究[C].2017第二十四届鲁冀晋粤川辽陕京八省(市)金属学会矿业学术交流会论文集.2017

论文知识图

~2012年上半年攀枝花钛精矿...攀枝花钛精矿不同粒度的微波波...攀枝花钛精矿不同粒度和衰减值...攀枝花钛精矿不同粒度和相对频...5 于 1 000 ℃还原 60 m1n 后攀枝花钛铁...3 化学反应速率常数 k 与温度的 Arrhen...

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