钾长石KAlSi3O8CaOFe2O3CaF2体系烧结复合铁酸钙生成的固相反应.doc
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1、钾长石KAlSi3O8-CaO-Fe2O3-CaF2体系烧结复合铁酸钙生成的固相反应特性研究摘 要白云鄂博矿矿物同时含有F、K、Na等有害元素,属于世界独有的特殊矿石,一方面其中的SiO2和Al2O3脉石主要以含K、Na的复合硅酸盐和硅铝酸盐形态存在,如: 钾长石(KAlSi3O8)、钠辉石(NaFeSi2O6)另一方面CaF2可参与枪晶石3CaO2 SiO2CaF2的生成反应,抑制铁酸钙生成。这就使得白云鄂博矿烧结复合铁酸钙的生成机理变得十分复杂,探明白云鄂博特殊矿烧结复合铁酸钙生成机理这个科学问题,可为包钢烧结技术进步提供重要的理论依据。本论文采用差热分析(DSC)和X射线衍射(XRD)的
2、实验方法,对KAlSi3O8-CaO-Fe2O3-CaF2体系可能产生的固相反应进行系统研究,探明固相反应产物及出现产物的开始温度,以揭示特殊矿烧结复合铁酸钙生成的固相反应特性及其对复合铁酸钙生成的影响机理。关键词:钾长石;固相反应;烧结;复合铁酸钙;生成机理The solid-phrase reaction characteristic of KAlSi3O8-CaO-Fe2O3-CaF2 system sintered with calcium ferriteAbstractThe mineral in the Iron mine of Baiyun Obo contains harmfu
3、l elements such as F、K、Na, which is unique to other iron ore in the world ,on one hand, SiO2 gangue and Al2O3 gangue in it exist in the form of complex Silicate , Alumina and Silicate such as KAlSi3O8,NaFeSi2O6,on the other hand , CaF2 can involve in reaction which generate 3CaO2 SiO2CaF2 inhibiting
4、 the formation of Calcium ferrite. This makes the mechanism of the Calcium ferrite matrix compositesformation very complex in the iron mine of Bayan Obo, exploring the mechanism of the unique Calcium ferrite matrix composites formation can provide theoretical basis for the development of sintering i
5、n baogang. This issue carries out systematic research on system of KAlSi3O8-CaO-Fe2O3-CaF2 which may generate solid state reaction, combining the experimental Methods of DSC and XRD, in order to Verify the product of solid state reactionand the starting temperature when the product appear, and to ex
6、plore characteristics of solid-state reaction in the formation of unique Iron ore sintering composite calcium and how it affect the mechanism of the compound Calcium ferrite.Keywords: K-feldspar;solid-state reaction;sintering;SFCA;Generating mechanism目 录 摘 要IAbstractII第一章 文献综述11.1研究背景11.2钾长石物理及化学性质2
7、1.3烧结基础特性31.3.1影响同化性的因素31.3.2影响液相流动性的因素41.3.3铁酸钙的生成特性61.3.4影响铁酸钙生成的因素81.4烧结固相反应121.4.1有关固相反应的研究内容及研究方法121.5本实验采用的方案15第二章 实验方案162.1研究内容162.2研究方法162.2.1 四个体系中各化学试剂配比的确定与配料计算162.2.2 制样过程172.2.3 试样烧结182.3实验用仪器及其参数182.4实验原理202.4.1 热重法(TG)202.4.2差示扫描量热法(DSC)202.4.3差热分析(DTA)202.4.4 X射线衍射(XRD)21第三章 实验结果及分析2
8、33.1 KAlSi3O8-CaO体系固相反应开始温度与最初形成产物分析233.2 KAlSi3O8-CaO-CaF2体系固相反应开始温度与最初形成产物分析253.3 KAlSi3O8-CaO-Fe2O3体系固相反应开始温度与最初形成产物分析273.4 KAlSi3O8-CaO-Fe2O3-CaF2体系固相反应开始温度与最初形成产物分析28第四章 结论31参考文献32致 谢34 第一章 文献综述1.1研究背景高碱度烧结矿因具有较高的强度和良好的冶金性能而成为高炉炼铁的主要含铁原料,复合铁酸钙SFCA是高碱度烧结矿的主要粘结相,研究烧结过程复合铁酸钙的生成机理对于控制烧结条件,促进复合铁酸钙生成
9、,改善复合铁酸钙性能,提高烧结矿产量和质量具有重要意义。国外关于铁酸钙生成机理的研究起步较早,得到了较多有价值的研究成果,近年来此项研究在我国也受到了较为广泛的关注。但是,到目前为止,国内外关于复合铁酸钙生成机理的研究还主要是针对普通铁矿烧结的情况1-7,对像白云鄂博铁矿、攀枝花钒钛磁铁矿这样组成复杂的特殊矿却研究甚少,相关研究也仅限于烧结因素对铁酸钙生成量和形貌的影响方面8-10,所得研究结论不足以指导特殊矿烧结生产实践。长期以来,包钢都是以自产的白云鄂博铁精矿为主要含铁原料生产高碱度烧结矿,白云鄂博矿矿物组成复杂,同时含有较高的氟、钾、钠等有害元素,脉石中的SiO2和Al2O3主要以含K、
10、Na的复合硅酸盐和硅铝酸盐形态存在,以游离状态存在的SiO2和Al2O3很少,属世界独有的特殊矿石。铁精矿主要脉石成分有:钠辉石(NaFeSi2O6)、钾长石(KAlSi3O8)、钠闪石(Na3(MgFe2+)4 Fe3+ Si8O22(OH)2)和云母(KMg3(AlSi3O10)(FOH)2)等11,12。与普通矿烧结不同,烧结过程中SiO2 和Al2O3主要以复杂化合物形态参加反应,反应活性低,不易与铁矿物及熔剂形成复合铁酸钙,而容易以玻璃质形式保存下来,加之白云鄂博铁矿中的CaF2易夺取CaO和脉石中的SiO2形成枪晶石(3CaO2 SiO2CaF2),对复合铁酸钙的生成具有较强的抑制
11、作用,使得包钢高碱度烧结矿的复合铁酸钙生成量较普通高碱度烧结矿低10%左右,烧结矿矿物组成和结构也呈现出明显的特殊性,复合铁酸钙成分与普通高碱度烧结矿存在较大差别,属于低钙高铁型铁酸钙,铁酸钙中SiO2、Al2O3含量也普遍低于普通烧结矿13,14。由此可见,白云鄂博特殊矿烧结复合铁酸钙的生成机理较普通矿烧结复杂得多,探明白云鄂博特殊矿烧结复合铁酸钙的生成机理,不仅对于优化特殊矿烧结环境以促进复合铁酸钙的生成、改善复合铁酸钙的性能、从根本上解决包钢高碱度烧结矿的强度和冶金性能问题具有十分重要的意义,而且对于丰富和发展特殊矿烧结理论、更加有效、高质量、高产量地综合利用白云鄂博铁矿资源将起到关键作
12、用。关于普通铁矿烧结铁酸钙生成机理的研究,国内外已有一些报道,研究普遍认为铁酸钙在烧结矿内主要以CaO、Fe2O3、Al2O3和SiO2多元固溶体的形式存在,即复合铁酸钙SFCA。作为多元铁酸钙研究的基础,二元铁酸钙生成机理的研究得到了高度重视,郭兴敏等研究表明,二元铁酸钙的生成过程为:首先CaO与Fe2O3通过固相扩散生成CaOFe2O3,然后在CaO与 CaOFe2O3界面生成2CaOFe2O3,在CaOFe2O3与Fe2O3界面生成CaO2Fe2O315。松野二三朗等研究表明,CaO-Fe2O3-SiO2体系内形成的铁酸钙不含有SiO2,只有当加入Al2O3之后,SiO2才能与Al2O3
13、一起进入铁酸钙相内,Al2O3的存在对复合铁酸钙的生成是必要的16。Ishikawa等人研究表明复合铁酸钙的生成量与烧结矿Al2O3/ SiO2比和碱度有关17。Dawson等认为复合铁酸钙SFCA的生成反应如下:在10501150时CaO与Fe2O3反应生成CaOFe2O3;11001150时CaO与Al2O3反应生成CaOAl2O3;11001150时CaOAl2O3溶于CaOFe2O3中生成铁铝酸一钙;12001250时铁铝酸一钙与Fe2O3反应生成铁铝酸半钙;12001250时铁铝酸半钙与SiO2反应生成复合铁酸钙SFCA2。虽然上述研究已初步建立了普通矿烧结复合铁酸钙生成理论,对特殊
14、矿烧结复合铁酸钙生成研究具有重要的参考价值,但由于白云鄂博铁矿的特殊性,烧结原料组分多、赋存状态复杂、复合铁酸钙生成影响因素多,用普通的铁酸钙生成理论难以解释上述现象,普通的铁酸钙生成理论显然不足以指导包钢烧结生产。因此,本论文将从白云鄂博铁矿中典型的复合硅酸盐及硅铝酸盐脉石的热物理化学性质、白云鄂博铁矿烧结复合铁酸钙生成的固相反应特性及主要烧结因素对复合铁酸钙含量的影响规律研究出发,展开对特殊矿烧结复合铁酸钙生成机理的基础研究,为最终探明多组分特殊矿烧结复合铁酸钙生成机理这一复杂的科学问题提供基础数据和理论依据。1.2钾长石物理及化学性质钾长石(KAlSi3O8)通常也称正长石,属单斜晶系,
15、通常呈肉红色、呈白色或灰色。密度2.54-2.57g/cm3,比重2.562.59g/cm3,硬度6,其理论成分为SiO2 64.7%Al2O3 18.4%,K2O 16.9%。它具有熔点低(115020),熔融间隔时间长,熔融粘度高等特点。钾长石:K2O.Al2O3.6SiO2,其中 K2O 9.55%,Al2O3 16 %以上, SiO2 70%,密度2.56g/cm 3,莫氏硬度为6,单斜晶系,颜色为白、红、乳白色,熔点1290。钾长石的化学性质极其稳定,其中的Si、A1、O呈稳定的四面体网状结构,除了氢氟酸外,常温常压不被酸、碱分解。所含的氧化钾不能直接被植物吸收,在大自然的长期作用下
16、,只有极少部分钾长石会风化。1.3烧结基础特性铁矿石的烧结基础特性是指铁矿石在烧结过程中呈现出的自身特有的物理性质,是评价铁矿石对烧结矿各种冶金性能影响的基本指标。它主要包括:同化性、液相流动性、粘结相强度、连晶性能和铁酸钙生成性能。 铁矿石的同化性是指铁矿石在烧结过程中的低熔点液相生成能力,即铁矿石矿物、脉石与CaO的反应能力。铁矿石的液相流动性是指在烧结过程中铁矿石生成粘结相的流动能力。铁矿石的粘结相强度是指铁矿石在烧结过程中形成的液相粘结其周围的核矿石的能力。铁矿石的连晶强度是指铁矿石在烧结过程中靠晶键连接获得强度的能力。铁矿石的铁酸钙生成特性是指在烧结过程中复合铁酸钙的生成能力。铁矿粉
17、烧结的理论和实践都表明,根据铁矿石各种能力的不同,可以对烧结生产配矿进行优化,以有效地改善烧结矿的强度和还原性25。1.3.1影响同化性的因素(1)结品水含量及矿石自身的致密性是主要影响因素结品水含量及矿石自身的致密性是决定矿石同化性大小的主要因素。铁矿石的同化性能与其结品水含量呈显著的正相关关系。矿石在高温下焙烧时,结晶水分解,留下残余气孔,使矿石结构疏松;同时,新生的赤铁矿晶格能较大,反应性增强。因此,若矿石中结晶水含量高,在高温下结晶水分解,产生大量气孔,加大了反应接触面积,加快了Ca2+向矿石中的扩散,因而这类铁矿石与CaO的反应能力就比较强。铁矿石与CaO的同化性受矿石加热后气孔率的
18、影响最大25。(2)铁矿石的同化性能与其致密性呈明显的负相关关系铁矿石的同化性能与其致密性呈明显的负相关关系。因为矿石致密,不利于反应物的扩散,反应进行缓慢,导致矿石的反应性较差。疏松质赤铁矿,因而具有较高的反应能力。一般情况下,较高的SiO2含量会增强矿石的同化性,但其作用远不如结品水致密性等因素明显。Al2O3也对同化性有一定的影响,一般来说,Al2O3含量与同化性呈正相关关系25。同化特性是指铁矿粉在烧结过程中与CaO的反应能力,它表征铁矿粉在烧结过程中生成液相的难易程度。用矿粉与CaO小饼试样的接触面发生反应产生熔化特征的温度来评价21。通常影响铁矿粉同化特性的主要因素有;矿粉中F含量
19、、FeO含量、脉石成分和烧损等。F含量。对于含F的烧结料来说,同化能力较好,这是因为烧结矿中的F主要赋存在枪晶石3CaO2SiO2CaF2粘结相中,由于CaF2液相粘度低,流动性好,容易消化石灰而形成枪晶石,使烧结液相生成温度明显降低.因此,自选精矿的同化温度较低,同化能力较强。 MgO含量。MgO有使铁矿粉同化温度升高的作用,如MgO含量高的再磨精矿具有较高的同化温度1200。 MgO是高熔点物质,固相反应以及其后会形成难熔物相,从而使烧结液相生成温度升高。故再磨精矿MgO含量较高,其同化能力较自选精矿弱。 FeO含量。矿粉中的Fe2O含量低则表明Fe2O含量高,利于形成低熔点的铁酸钙液相,
20、降低了矿粉的同化温度.如自选精矿中Fe2O含量较再磨精矿高,其同化温度较低,同化能力较强。烧损。烧损较大的精矿粉,在高温焙烧时,产生大量气孔,加快了Ca2+向矿粉中的扩散及铁矿物离子向CaO的扩散,利于低熔点液相的快速生成,也使矿粉的同化温度降低。1.3.2影响液相流动性的因素(1)液相固结烧结矿主要是通过液相固结。因此有效液相量对烧结矿质量有重要影响。当烧结液相生成量和粘度适宜时,可使烧结矿形成微孔海绵状结构的有效固结,从而改善其强度和还原性25。铁矿石的液相流动性随温度的升高而改善,但温度提高对不同矿石液相流动性的改善效果不同。矿石中SiO2含量对液相流动性的影响较复杂。如果矿石含有较高的
21、SiO2,则配入的CaO量就多,产生的渣相量也较多,对液相流动性有改善作用;但SiO2,本身可使液相粘度增大,从而又使液相流动性恶化。矿石中的MgO及FeO能形成Fe2+和Mg2+,是硅酸盐网络的抑制物,因而能降低液相的粘度,使液相流动性改善。低熔点液相的生成是烧结液相流动的基础,因此,铁矿石的同化性对其液相流动性具有重要影响。同化性较强的铁矿石其液相流动性亦较好。影响流动性的各因素之间是互相影响、互相作用的,烧结混合料液相流动性的好坏是各因素互相作用的结果。不同铁矿石的粘结相强度受碱度的影响不同,而不同的铁料配比也可以获得不同的粘结相强度。因而通过优化配矿,可以提高铁矿石的粘相强度,从而提高
22、烧结矿的强度,改善烧结矿的质量25。 作为粘结相矿物组成之一的铁酸钙与其它所有的粘结相矿物相比,既具有较高强度,又有较好的还原性,所以受到普遍重视。随着碱度的增加,铁酸钙生成能力提高。 (2)液相流动性液相流动性是指在烧结过程中铁矿粉与CaO反应生成液相的流动能力,它表征粘结相的“有效粘结范围”。用流动性指数,即铁矿粉小饼烧结后面积的变化值与小饼原始面积之比来评价21。实验结果表明,影响铁矿粉液相流动性的因素有 铁矿粉同化特性。铁矿粉同化性越好,其流动性指数越高,液相流动特性也就越好。自选精矿具有同化温度较低,同化性较好的特点,这就意味着其与CaO的反应能力较强,较容易生成低熔点液相,并目随着
23、液相熔化温度的降低,液相过热度增大,有利于降低液相的粘度,增大液相的流动性。MgO含量。MgO可显著降低铁矿粉的液相流动特性一方面MgO使烧结液相生成温度升高,铁矿粉的同化能力降低;另一方面MgO抑制铁酸钙液相的生成,导致液相中气孔增加,使液相粘度升高。故MgO含量高的再磨精矿液相流动性很差。 SiO2含量。铁矿粉中SiO2有助于烧结液相的形成。但当SiO2含量较高时,由于SiO2与CaO的化学亲和力大于Fe2O3与CaO的亲和力,会形成硅酸盐网络形成物,导致液相的粘度增大,使得液相流动性降低。再磨精矿的SiO2的质量分数为5.31%,远远大于自选精矿,这也是其液相流动性指数较自选精矿低的原因
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