С использованием методов физико-химического анализа (дифференциально-термического и минералогического) проведено изучение процесса окисления магнетита (титаномагнетита) на образцах из ольховского магнетитового и качканарского титаномагнетитового концентратов при низких температурах (200 - 400 °C). Получены кинетические кривые для исследуемых материалов при различных температурах, типичные для топохимических процессов. Вычислены значения удельных скоростей окисления магнетита разной крупности при различных температурах, а также значения кажущейся энергии активации процесса. С целью выявления лимитирующей стадии процесса окисления магнетита и титаномагнетита изучено влияние парциального давления кислорода в газовой фазе на кинетику окисления. С использованием графического метода рассчитан порядок реакции окисления по кислороду при определенных температурах и степени окисления. Изучено влияние включений титана в магнетите на кинетику фазового перехода магнетит - гематит. Определены кинетические закономерности и характер окисления исследуемых материалов в неизотермических условиях при разных скоростях нагрева. Установлено, что в начальной стадии процесс окисления магнетита и титаномагнетита в температурном интервале 200 - 400 °C протекает в смешанном режиме, а затем процесс переходит в диффузионный режим. Полученные результаты представляют определенный интерес и могут быть использованы для оптимизации режимов низкотемпературного окисления железорудных материалов на ленте конвейерной обжиговой машины.
Translated title of the contributionOxidation process in iron ore materials at low temperatures
Original languageRussian
Pages (from-to)474-480
Number of pages7
JournalИзвестия высших учебных заведений. Черная металлургия
Volume60
Issue number6
DOIs
Publication statusPublished - 2017

    Level of Research Output

  • VAK List

    GRNTI

  • 53.00.00 METALLURGY

    ASJC Scopus subject areas

  • Metals and Alloys

    Research areas

  • Degree of oxidation, Diffusion, Energy of activation, Iron ore materials, Kinetics, Low temperature oxidation, Low temperatures, Magnetite, Mechanism, Titanium magnetite

ID: 1973043