铁合金-2(1).ppt
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1、铁合金生产的基本任务是把有益元素从矿石或氧化物中提取出来,或者对铁合金初级产品进行精炼得到较纯或高纯产品。为了控制铁合金生产中有关物理化学反应过程向预期方向充分进行,并保证产量高、质量好、速率快、消耗低,必须懂得铁合金生产原理以进行热力学和动力学分析。铁合金冶炼的本质是所需元素的氧化物与还原剂反应生成所需元素和还原剂中主元素的氧化物。MeO+MMe+MO,1、铁合金冶炼的基本原理,1.1 铁合金熔体,1.1.1 熔融铁合金的物性金属熔体的熔点、粘度、表面张力、蒸汽压力、扩散系数等物性及其变化规律对铁合金生产过程很为重要。一、熔点合金的熔点是确定冶炼温度的主要依据。金属熔点的高低,在一定程度上反
2、映了金属质点之间作用力的大小,质点间作用力越大则其熔点越高。各种元素的原子半径的大小,可反映质点间作用力的大小。,有关元素及铁合金的熔点、密度,二、密度不少学者研究了液态金属的密度。结果表明:铁、钴、镍随着温度升高,它们的密度按线性规律变化。7030-0.66(T-);7760-0.55(T-);7780-0.68(T-)式中 各元素的熔化温度。,不同温度下Fe、Ni、Co、Mn的密度值如图。,三、表面张力1)金属熔体的表面张力。表面张力的产生是由于液体表面质点所受的作用力和内部质点所受的作用力不同而造成的。金属元素的熔点愈高其表面张力愈大,二者存在下列关系:金属熔点,K;为摩尔量M与密度之比
3、,即为摩尔容积。,不同金属元素表面张力的比较图,2)温度对金属熔体表面张力的影响:温度对Fe、Co、Ni、Mn熔体表面张力的影响,温度对金属熔体表面张力的影响还可用下式表示:式中 温度T时的表面张力;熔点时的表面张力;表面张力的温度系数。,金属熔体的表面张力的温度系数如下表,3)成分对金属熔体表面张力的影响:溶质元素对溶剂表面张力的影响决定于二者的差别,溶质元素和溶剂两者性质差别越大对表面张力的影响就越大。一般,金属元素对金属熔体表面张力影响较小,而非金属元素对金属熔体表面张力影响较大。,MnC熔体在1300时,表面张力与碳含量的关系图,FeSi熔体在1550时,表面张力与体积浓度和表面浓度的
4、关系,以及计算得到硅的吸附量图,MnFe熔体的密度和摩尔容积与成分的关系图,四、粘度式中F内摩擦力,N;内摩擦系数(粘度)Ns/m2;S两层间接触面积,m2;dV两层液体的速度差,m/s;dx两液体层间距离,m;粘度是指熔体在单位截面积,单位速度梯度下的内摩擦力。,熔体的粘度是重要物性。当粘度增大时会使扩散过程减慢,反应速度下降。粘度的大小还会影响渣滴在合金中的上浮分离。动力粘度和运动粘度,二者的关系是:/式中运动粘度,m2/s;动力粘度,Pas;密度,Kg/m3。动力粘度与温度的关系:,几种熔融金属Fe、Ni、Co、Mn在不同温度下的运动粘度图,FeMn熔体的粘度图,FeCr熔体的粘度图,F
5、eMnC熔体的运动粘度图,五、扩散系数1)扩散系数与温度的关系:常用阿伦纽斯公式描述:DD0exp(-ED/RT)m2/s式中ED,扩散活化能;D0,常称为频率因子,是实验常数。,2)金属熔体的扩散系数:熔铁或碳饱和的熔铁中各种元素的扩散系数实测代表值。,六、蒸汽压各种元素的蒸汽压与温度的关系可写成下列形式:A和B在一定温度范围可以视作常数。据计算在l873K时纯铁液蒸汽压为8.81Pa,纯锰液的蒸汽压为5978Pa,可见锰的蒸汽压约为铁的680倍。,1.1.2 金属熔体的类型及其活度,(1)熔融铁合金的结构和熔体类型。铁基合金形成的固溶体中有代位(置换)固溶体和间隙固溶体。溶于熔铁的不同元素
6、与熔铁可能会形成:1)代为(置换)式熔体或2)间隙式熔体,从结构上来区分,元素溶入熔铁可能是“代为式溶液”或是“间隙式溶液”。,1.1.2 金属熔体的类型及其活度,(1)熔融铁合金的结构和熔体类型。铁基合金形成的固溶体中有代位(置换)固溶体和间隙固溶体。溶于熔铁的不同元素与熔铁可能会形成:1)代为(置换)式熔体或2)间隙式熔体决定溶液物理化学性质的最为重要的热力学函数是混合吉布斯自由能变化,它由下式确定:,根据溶液混合前后的和,可将溶液划分为四种类型:1)0,理想溶液。2)0,正规溶液。3)0,无热溶液。4)0,实际溶液。,(2)活度的标准状态。,活度的标准态就是选定一种尺度用来校正实际溶液的
7、浓度。通常,令溶液中某组元i的蒸汽压与选定的该组元在标准状态时的蒸汽压之比等于其活度,即 当溶液的组成一定,温度一定时,则组元i的蒸汽压Pi一定。可见,随所选定的 不同,活度 也不同。活度 ai 也可称为经过校正的浓度,它与实际浓度的关系是:ai=rixi xi是组元i的摩尔分数,ri是校正系数,即活度系数。,怎样选定标准状态呢?最常应用的标准状态有二:一是以纯物质为标准状态,以拉乌尔定律为基准,二是以1为标准状态,以亨利定律为基准。由于铁合金熔体浓度都很高,所以选择纯物质为标准状态,以拉乌尔定律为基准则较为合理。,4.1.3 二元铁合金活度,(1)近似理想溶液(FeMn、Cr、Ni、Mo、W
8、、Co、Nb)。(2)规则溶液(FeCu、Al、V、Ti)。(3)稀溶液(FeH、N)。(4)实际溶液。(FeC系)以纯物质为标准状态时,碳的活度系数与碳的浓度和温度的关系可由下式计算:,1.2 铁合金熔渣,1.2.1 熔渣结构及组成的粒子与作用强度(1)熔渣结构。铁合金是由各种氧化物及它们的成盐反应产物(如硅酸盐等)所组成。熔渣(物质的液体)结构近于固体结构,呈近程有序排列。氧化物可分成离子型氧化物和共价型氧化物。熔渣导电并可电解。,理论计算表明,氟化物、氧化物、硫化物的离子键结合的百分数依次递减,相应的共价键百分数依次递增。熔渣中氟化物含量不高,而其离子键百分数最高,硫化物的离子键百分数最
9、低,但它在熔渣中的含量很低,所以这两种化合物在熔渣中都呈离子F,S2-及R2+存在。,(2)熔渣组成的粒子与作用强度。,1)作用强度:离子的特性是由离子所带电荷数和离子半径两个特性来决定的。熔渣主要组成是氧化物,其离子是O2-,电荷数z2,而电子电量为常数,因此用作用强度I来表示阳离子与其周围配位的O2-之间作用力大小时,可用下式计算:Z+为正离子的电荷数,a为阴、阳离子半径之和。,2)熔渣组成的粒子,熔渣组成的粒子有:阳离子:Mg2+,Ca2+,Fe2+,Mn2+,K+,Na+等:阴离子,其中简单的有O2-,F-,S2-,复杂的有SiO44-,PO,AO,FeO,CrO 等;分子如SiO2,
10、Al2O3。,1.2.2 熔渣的物理性质,(1)粘度。,(2)熔渣的表面张力。,(3)熔渣的比电导。,多元渣系1400时熔渣密度的经验公式如下:,(4)熔渣的扩散系数。,(5)熔渣的密度。,氧化物还原的一般原理,冶金还原反应就是用还原剂夺取金属氧化物中的氧,使之还原成为金属单质或其低价氧化物的过程。对金属氧化物的还原反应可按下面通式表示:式中:MeO、Me分别表示金属氧化物和由金属氧化物 还原得到的金属;B、BO分别表示还原剂和还原及夺取金属氧化物中的氧而被氧化得到的产物。,1.3、选择氧化还原反应热力学,某物质与氧亲和力的大小,可用该物质氧化物的标准生成自由能衡量。氧化物标准生成自由能越小,
11、说明该物质与氧亲合力越大,氧化物稳定,难还原,反之则相反。所以还原反应的必备条件是还原剂氧化产物的标准生成自由能小于金属氧化物的标准生成自由能,即:式中:分别为B和Me与1molO2结合成氧化物的标准生成自由能。,MeO+MMe+MO所需元素氧化物还原剂所需元素还原剂中主元素的氧化物。铁合金冶炼的本质就是利用适当的还原剂,从含有氧化物的矿石中还原出所需元素的氧化还原过程。SiO2+2CSi+2CO 在矿热炉中冶炼,采用电热法2MnO+Si2Mn+SiO2 在精炼电炉中冶炼,金属热法Cr2O3+2Al2Cr+Al2O3 在筒式炉中冶炼 V2O5+Si V+SiO2 V2O5+Al V+Al2O3
12、,Ellingham 图-氧势图,1944年,H.J.Elingham等人把氧化物的标准生成自由能与温度作成图形,建立了氧化物标准生成自由能温度图,又称为氧势图。氧势图中氧化物的标准生成自由能是用Go生和温度T的二相式绘制而成的。其中为了不同氧化物比较方便,将Go生折合为1摩尔O2的数值 图中横坐标为温度,温度的单位分别用和K表示。纵坐标为Go生=RTlnPO2,单位为J/molO2或Kcal/molO2。,Richardson-Jeffes 图,三个辅助纵坐标,PO2,气相中的H2/H2O比值和CO/CO2比值。Go生-T直线的斜率为氧化物生成反应的反应熵的负值(即-So),截距为Ho。由S
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