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鎂精煉

鎂精煉(refining of magnesium)是指脫出粗鎂中的雜質,產出精鎂的過程。鎂冶煉產出的金屬鎂被稱為粗鎂。粗鎂中的雜質可分為金屬雜質和非金屬雜質兩類  。

鎂精煉基本信息

中文名 鎂精煉 外文名 refining of magnesium
學????科 冶金工程 領????域 能源
范????圍 冶煉 釋????義 脫出粗鎂中的雜質產出精鎂

常見的金屬雜質有鎳、鈦、鉻、鐵、鋁、硅、銅、錳、鋅、鈉等。非金屬雜質有氯化物、氧化物和氮化物等。這些雜質對金屬鎂的性能有不良影響,如鐵、鎳及氯化物等雜質會使鎂的耐腐蝕性能變壞,存在于鎂中的CaO、SiO2、Fe2O3、MgO等非金屬雜質及錳、鋅、鋁、硅等金屬雜質使鎂變脆。用鎂作還原劑時,這些雜質會降低被還原金屬的質量。因此,無論是用熔鹽電解法煉鎂或熱還原法煉鎂生產的粗鎂都必須經過精煉除去雜質后,才能鑄成為商品鎂錠 。

鎂精煉造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規格/型號 市場價
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行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
精煉助溶劑 品種:精煉助溶劑;材質:耐火材料; 查看價格 查看價格

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材料名稱 規格/型號 除稅
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行情 品牌 單位 稅率 地區/時間
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熱還原法煉鎂(productian of magnesium bythermal reduction process)是指在高溫下用還原劑將氧化鎂還原成金屬鎂的鎂冶煉方法。第二次世界大戰期間,由于鎂的需要量驟增,熔鹽電解法煉鎂生產的鎂已不能滿足需要,于是熱還原法煉鎂便發展成為金屬鎂生產的一種重要方法。

熱還原法煉鎂方法有皮江法煉鎂、半連續硅熱法煉鎂、波爾扎諾法煉鎂、碳熱法煉鎂及碳化物熱法煉鎂等 。2100433B

鎂精煉(refining of magnesium)是指脫出粗鎂中的雜質,產出精鎂的過程。鎂冶煉產出的金屬鎂被稱為粗鎂。粗鎂中的雜質可分為金屬雜質和非金屬雜質兩類 。

鎂精煉常見問題

  • 煉鋼精煉爐原理

    原理:脫氣用的是真空+吹氬手段,調成份用的是吹氬攪拌+加合金+爐渣調整功能,調溫度用的是化學升溫或電弧加熱、感應加熱等。去夾雜用的是鋼水吹氬攪拌上浮及夾雜物變性手段。精煉爐內可以完成脫氣、調成份、調溫...

  • 粗苯精煉用什么類型塔

    填料塔和浮閥塔就可以了,我們廠用的就是這些塔,純苯含量可達999以上。

  • 石蠟是半精煉和全精煉價格有什么區別

    價格差距不大,全精煉的因為多一道工序,所以比半精煉的貴

根據對鎂質量的要求,可以采用不同的精煉方法。鎂的精煉方法主要有鎂熔劑精煉、鎂沉降精煉、鎂真空蒸餾精煉和鎂添加難熔金屬精煉等。前兩種方法主要是脫除粗鎂中的非金屬氧化物和鐵等雜質。后兩種方法主要除去金屬雜質,用于生產高純鎂。鎂精煉產出的精鎂通稱商品鎂 。

鎂精煉文獻

LF爐精煉渣對燒成鎂鈣磚的侵蝕機制研究 LF爐精煉渣對燒成鎂鈣磚的侵蝕機制研究

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頁數: 4頁

評分: 4.7

采用靜態坩堝法研究了LF爐精煉渣對w(CaO)≈34%的燒成鎂鈣磚的侵蝕作用,并借助掃描電鏡、能譜分析和X射線衍射分析了其對鎂鈣磚的侵蝕機制。研究結果表明:鎂鈣磚對LF爐精煉渣具有很強的抗侵蝕性能,但幾乎不耐滲透;反應層中(Mg.Fe)O富氏體的氧化產生體積膨脹,從而造成鎂鈣磚開裂;渣中2CaO.Fe2O3(C2F)向磚內的滲透導致其內部液相增加,蝕損加速;2CaO.SiO2(C2S)能在反應界面形成保護層,能在一定程度上阻礙C2F向磚內的滲透。

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電熔再結合鎂鉻磚的精煉渣浸實驗 電熔再結合鎂鉻磚的精煉渣浸實驗

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大小:1.1MB

頁數: 5頁

評分: 4.7

用試樣旋轉法在1600℃下實驗研究了CaO-SiO2-Al2O3-MgO-CaF2(3%)型精煉渣組成對電熔再結合鎂鉻磚的侵蝕影響,結合渣試樣的電分析,結果表明,隨渣堿度的增大,試親的侵蝕增加;堿度大于1.8時,試樣在冷卻過程中粉化,由于尖晶石保護層的生成,渣中Al2O3含量的增加能沽少侵蝕,隨渣中MgO含量的增加,試樣的侵蝕減少,在此基礎上,討論了地提高鎂鉻磚爐襯有利的爐外精煉造渣制度。

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除鉍后鉛含鈣0.03%-0.04%、鎂0.04%-0.07%及少量的鋅、銻,這些雜質可用氧化精煉,氯化精煉及堿性精煉除去。在這些方法中,以堿性精煉的效果最好。氧化精煉的作業溫度為1023-1073K,反應時間4-5h 。

連續蓄熱式金屬鎂精煉爐是指在金屬鎂精煉爐的余熱利用上由間斷蓄熱改為連續蓄熱,這種裝置稱為熱回收泵,它工作時排煙和鼓風同時進行,高溫煙氣以對流及輻射的方式將熱量傳遞給煙氣通道內的蓄熱體。同時,被加熱的蓄熱體將熱量迅速傳遞到低溫側的助燃空氣,空氣能夠很迅速地被加熱。

連續蓄熱式金屬鎂精煉爐主要有以下特點:

①換熱速率高。高熱導率、高黑度的材質、具有極大的換熱面積,可實現高風溫、低煙溫。

②連續工作。連續供風及排煙,不需要換向,爐壓穩定、流場及溫度場無頻繁擾動,為低氧燃燒奠定基礎。

③壽命長。抗氧化性能好。

④超強的換熱元件結構,運行成本極低、無須維護。

⑤采用比表面積很大的換熱元件作為熱交換器,便于安裝和布置。

⑥高溫防腐(抗氧化)、耐磨材料應用于精煉坩堝,有效提高坩堝的使用壽命。

蓄熱體如圖2所示。

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爐外精煉把傳統的煉鋼分成兩步,第一步叫初煉,在氧化性氣氛下進行爐料的熔化、脫磷、脫碳和主合金化;第二步叫精煉,在真空、惰性氣氛或可控氣氛下進行脫氧、脫硫、去除夾雜、夾雜物變性、微調成分、控制鋼水溫度等。20世紀60年代以來,各種爐外精煉方法相繼出現。全世界這一技術已經得到了飛速發展。

爐外精煉在現代化的鋼鐵生產流程中已成為一個不可缺少的環節,尤其爐外精煉與連鑄相結合,是保證連鑄生產順行,擴大連鑄品種,提高鑄坯質量的重要手段。

在煉鋼生產流程中,采用轉爐(或電爐)-爐外精煉-連鑄已成為鋼廠技術改造的普遍模式。

各種爐外精煉方法的工藝各不相同,其共同的特點是:有一個理想的精煉氣氛,如真空、惰性氣體或還原性氣體;采用電磁力、吹惰性氣體攪拌鋼水;為補償精煉過程中的鋼水溫度降損失,采用電弧、等離子、化學法等加熱方法。

與連鑄相匹配的鋼包精煉,在于提高鑄坯質量和保證連鑄工藝的穩定性。選擇合適的爐外精煉方法是連鑄鋼水準備,提供合格質量鋼水的重要手段,為此結合產品質量要求選擇鋼包精煉設備應滿足以下基本要求:

1.調節鋼水溫度,達到連鑄所要求的澆注溫度范圍;

2.提高鋼水清潔度,特別是減少鋼中大型夾雜物的含量;

3.降低鋼中氣體含量(如氫、氮含量

);

4.降低鋼中有害雜質(如硫、磷)含量;

5.使鋼水中溫度和成分均勻化,并微調成分使成品鋼的化學成分范圍非常窄;

6.改變鋼中夾雜物的形態和組成,改善鋼水的流動性;

7.減輕煉鋼爐的冶煉負荷,縮短冶煉周期,提高生產率;

8.鋼包精煉爐成為煉鋼爐和連鑄機之間的一個“緩沖器”平衡兩者之間的生產節奏,有利于提高連鑄機的生產率。

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