鉴于工业上成功采用CH_4-H_2系和CO-H_2系气体作为还原剂制备Fe_3C,尝试以甲醇作为碳源,同氢气共同还原铁矿石制备Fe_3C.试验考察温度、氢还原时间、甲醇量对碳化铁率的影响.采用扫描电镜分析、XRD测试等手段研究产物的物相组成.结果表...鉴于工业上成功采用CH_4-H_2系和CO-H_2系气体作为还原剂制备Fe_3C,尝试以甲醇作为碳源,同氢气共同还原铁矿石制备Fe_3C.试验考察温度、氢还原时间、甲醇量对碳化铁率的影响.采用扫描电镜分析、XRD测试等手段研究产物的物相组成.结果表明:在反应温度700℃,无水甲醇量高于60 m L,氢还原时间120 min的试验条件下,达到高效生产Fe_3C的目的.该工艺方法流程简单,操作条件温和,具有广阔的应用前景.在此基础上,用乙醇代替甲醇,研究其还原效果.展开更多
文摘鉴于工业上成功采用CH_4-H_2系和CO-H_2系气体作为还原剂制备Fe_3C,尝试以甲醇作为碳源,同氢气共同还原铁矿石制备Fe_3C.试验考察温度、氢还原时间、甲醇量对碳化铁率的影响.采用扫描电镜分析、XRD测试等手段研究产物的物相组成.结果表明:在反应温度700℃,无水甲醇量高于60 m L,氢还原时间120 min的试验条件下,达到高效生产Fe_3C的目的.该工艺方法流程简单,操作条件温和,具有广阔的应用前景.在此基础上,用乙醇代替甲醇,研究其还原效果.