Исследование физико-химических закономерностей ресурсосберегающей переработки вольфрамсодержащего рудного сырья твердофазным восстановлением

Autor: Alexander Stepanenko, Gennadii Kozhemiakin, Dmitry Milko, Nataliia Berenda, Artem Petryshchev, Stanislav Hryhoriev, Olga Sergienko, Vadim Ryzhkov, Yevheniia Manidina, Oksana Shcherbyna
Jazyk: angličtina
Rok vydání: 2018
Předmět:
resource saving
Materials science
tungsten concentrate
020209 energy
microstructure
0211 other engineering and technologies
Analytical chemistry
Energy Engineering and Power Technology
chemistry.chemical_element
Sintering
02 engineering and technology
carbothermic reduction
metallization
sublimation
phase analysis
Tungsten
Industrial and Manufacturing Engineering
Carbide
Aluminium
Impurity
Management of Technology and Innovation
021105 building & construction
lcsh:Technology (General)
0202 electrical engineering
electronic engineering
information engineering

вольфрамовый концентрат
углеродотермическое восстановление
металлизация
сублимация
фазовый анализ
микроструктура
ресурсосбережения
lcsh:Industry
Electrical and Electronic Engineering
UDC 669.15′28-198
Applied Mathematics
Mechanical Engineering
Microstructure
equipment and supplies
Computer Science Applications
chemistry
Control and Systems Engineering
Molybdenum
lcsh:T1-995
Sublimation (phase transition)
lcsh:HD2321-4730.9
вольфрамовий концентрат
вуглецевотермічне відновлення
металізація
сублімація
фазовий аналіз
мікроструктура
ресурсозбереження
Zdroj: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 1, № 12 (91) (2018): Materials Science; 4-9
Восточно-Европейский журнал передовых технологий; Том 1, № 12 (91) (2018): Материаловедение; 4-9
Східно-Європейський журнал передових технологій; Том 1, № 12 (91) (2018): Матеріалознавство; 4-9
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol 1, Iss 12 (91), Pp 4-9 (2018)
ISSN: 1729-3774
1729-4061
Popis: It was determined that the oxidic tungsten concentrate is represented basically by CaWO4. Other phases have a fragmentary manifestation with a low intensity of the corresponding diffraction peaks. Microstructure is heterogeneous, disordered. Particles with presence of the accompanying ore impurities (molybdenum, calcium, silicon, iron, aluminum, fluorine and carbon) were found. The metallized tungsten concentrate after heat treatment at 1,250 K had a reduction degree of 21 % with a prevalence of CaWO4 in the phase composition. An increase in temperature to 1,350 K and 1,450 K provided a reduction degree of 69 % and 87 %, respectively. Under these conditions, a significant predominance of WC and W2C carbides was found in the phase composition. The presence of CaWO4 was of a residual nature with a relatively low intensity of manifestation. The microstructure of metallized tungsten concentrate was inhomogeneous with the presence of particles of various sizes and chemical compositions. As the reduction temperature increased, manifestation of the processes of sintering of particles was observed, especially clearly after treatment at 1,350 K and 1,450 K
Визначено, що оксидний вольфрамовий концентрат представлений в основному CaWO4. Мікроструктура розупорядкована. Проведення металізації вольфрамового концентрату при температурі теплової обробки 1350 K та 1450 K забезпечило ступінь відновлення 69 % та 87 % відповідно. Фазовий склад переважно представлений WC та W2C з деякою часткою CaWO4. Мікроструктура неоднорідна з проявом процесів спікання. Відсутність фаз схильних до сублімації забезпечує зменшення втрат W під час легування
Определено, что оксидный вольфрамовый концентрат представлен в основном CaWO4. Микроструктура разупорядоченная. Проведение металлизации вольфрамового концентрата при температуре тепловой обработки 1350 K и 1450 K обеспечило степень восстановления 69 % и 87 % соответственно. Фазовый состав преимущественно представлен WC и W2C с некоторой долей CaWO4. Микроструктура неоднородная с проявлением процессов спекания. Отсутствие фаз склонных к сублимации обеспечивает снижение потерь W во время легирования
Databáze: OpenAIRE