1 Kemiallinen raudanpoistoprosessi -- happoliuotusmenetelmä
Sisällä olevat raudan epäpuhtaudetSIC-jauheovat pääasiassa alkuaineraudan ja sen oksidin rautaoksidin muodossa. Koska alkuainerauta ja sen rautatrioksidi liukenevat rikkihappoon, typpihappoon, suolahappoon jne., liukoinen rautasuola voidaan poistaa lisäämällä vettä pesuun.
Vertaamalla kloorivetyhapon pitoisuuden ja reaktiolämpötilan vaikutusta raudanpoistonopeuteen, havaitaan, että suolahapon pitoisuus on 180 g/l ja reaktiolämpötila on 80 astetta ja raudanpoistonopeus voi olla noin 93 %. kunto.
Wang Chunli rikkihappoa, kloorivetyhappoa, fluorivetyhappoa yksi tai kaksi uuttoliuoksena, kokeelliset tulokset osoittavat, että: piikarbidijauheen partikkelikoon mediaanikoko on noin 0,5 μm, tilavuussuhde 20 % fluorivetyhappoa ja 10 % fluorivetyhappoa sekoitettuna, pidettynä 70 asteessa 3 tuntia, rautaepäpuhtauksien poistonopeus piikarbidijauheessa voi olla 88 %.
Sun Yi et ai. julisti patentin "Nopean raudan piikarbidijauheen käsittelylaite ja käsittelymenetelmä". Sähkömagneettisella raudanpoistolla saatu ferropiikarbidijauhe jauhetaan ensin tietyllä määrällä vettä 80-90 asteessa. Kun lietettä on sekoitettu tasaisesti, lisätään hieman rikkihappoa, typpihappoa tai sekoitettua happoa. 4-6 tunnin liotuksen jälkeen vesi pestään neutraaliksi. SIC-jauheen ja epäpuhtauden raudan erottaminen toteutetaan.
Perinteisellä kemiallisen haponpoistomenetelmällä on korkea raudanpoistonopeus. Raudanpoistossa syntyvä hapan vesi on kuitenkin käsiteltävä ennen tyhjennystä, kuten virheellinen käsittely aiheuttaa helposti pohjaveden pilaantumista. Ja piikarbidijauheen peittauksen jälkeen on helppo tuottaa aggregaatiota, mikä ei edistä piikarbidijauheen jatkokäsittelyä, peittauksen jälkeen piikarbidijauhe on pestävä neutraaliksi, joten pesu aiheuttaa myös suuren määrän puhdasta vettä.
2. Fyysinen raudanpoistoprosessi -- magneettinen erotusmenetelmä
Magneettinen erotusmenetelmä on käyttää metallin ja sen oksidien magneettisia ominaisuuksia lisäämällä magneettisia raaka-aineita metalliatomien ympärille houkuttelevan tai hylkivän voiman aikaansaamiseksi, jotta metalliatomit siirtyvät pois piikarbidijauhemenetelmästä. Raaka-aineiden kuivan ja märkän mukaan se voidaan jakaa: märkämagneettinen erotusmenetelmä ja kuiva magneettinen erotusmenetelmä.
Jing Donghuin ja muiden ilmoittamat piikarbidijauheen raudanpoistolaitteiden patentit koskevat piikarbidijauheen ja piikarbidijauheen raudan epäpuhtauksien erottamista ensisijaisella tai monitasoisella magneettierotuslaitteella.
Sähkömagneettinen raudanpoistotehokkuus, korkea automaatioaste teollisen tuotannon tarpeiden mukaisesti, samalla kun vältetään useiden kemikaalien käyttöä, kansallisten energiansäästö-, päästöjen vähentämispolitiikkojen mukaisesti. Kuitenkin raudan epäpuhtauksille, joilla on korkea rautapitoisuus tai heikko magnetismi, puhtaalla sähkömagneettisella raudanpoistolla ei saavuteta prosessin edellyttämää piikarbidin puhtautta.
3 Fysikaalis-kemiallinen synteesimenetelmä
Itse magneettierottimen rajallisen raudanpoistokapasiteetin vuoksi korkean rautapitoisuuden omaava piikarbidijauhe on vain fysikaalisella menetelmällä, eikä saatu piikarbidijauhe välttämättä pysty saavuttamaan haluttua tarkoitusta. Siksi magneettierotusmenetelmää voidaan käyttää alustavaan magneettierotukseen, ja sitten toissijainen raudanpoistomenetelmä voidaan suorittaa happouutolla.
Zhao Ping et ai. käytti ensin sykkivää korkeagradienttia sähkömagneettista magneettierotinta suorittamaan alustava magneettinen erotus keraamisen piikarbidimikrojauheen kanssa, ja sitten lisättiin neljä erilaista happoa, nimittäin rikkihappoa, kloorivetyhappoa, oksaalihappoa, suolahappoa ja oksaalihappoa. liuotusliuos. Koetulokset osoittavat, että piikarbidin rautaepäpuhtauksien poistonopeus voi nousta noin 95 %:iin piikarbidijauheen ja 12 % suolahapon ja 1∶1 oksaalihapon suhteen liuotusliuoksen ensisijaisen magneettisen erotuksen jälkeen.
4 Muut raudanpoistoprosessit
Happoliuotusta ja sähkömagneettista raudanpoistoa käytetään laajalti piikarbidijauheteollisuudessa. Muilla teollisuudenaloilla on kuitenkin muita raudanpoistomenetelmiä ja -prosesseja, ja jotkut prosessit on lueteltu tarjoamaan teoreettisen perustan piikarbidin mikrojauheen raudanpoistoprosessille.
4. 1 Hapetusuutto
Raudan hapetusmenetelmässä käytetään vahvoja hapettimia (natriumhypokloriittia, klooria jne.) hapettamaan liukenematon Fe vesiväliaineessa olevaksi liukoiseksi Fe2+, jotta rautaepäpuhtaudet voidaan poistaa pesemällä.
4. 2 Liuotus pelkistysmenetelmällä
Liukenemattomat kolmiarvoiset rauta-ionit pelkistetään kaksiarvoisiksi rauta-ioneiksi ja pestään sitten lisäämällä puhdasta vettä rautaepäpuhtauksien poistamiseksi.








