Hur gör duferro titan?
Att lägga till olika metall och icke-metalliska element till järn och stål kan skapa olika egenskaper. Titan har en låg specifik vikt, endast 4,5 g/ml, och en hög smältpunkt på 1690 grader. Det är också lätt att oxidera och oxideras på den flytande stålytan. Mycket av det förbränns genom oxidation, förlusten är för stor och innehållet är svårt att kontrollera. Dessutom är beredningsprocessen för en enda metall komplicerad, produktionskostnaden är hög, priset är dyrt, etc., så det är inte lämpligt att direkt tillsätta stål i tillståndet av ren metall och icke-metalliskt enstaka ämne under ståltillverkning. flytande. En metod för framställning av fotokatalysatormaterial med användning av ilmenitkoncentrat tillhör det tekniska området för nya fotokatalysatormaterial. Processstegen är krossning av ilmenitkoncentratet, batchning, kulmalning, torkning, formning, rostning, kylning och malning till fint pulver för att testa dess fotokatalytiska aktivitet.
Av denna anledning har metallurger forskat och producerat legeringar av dessa grundämnen och järn, som kallas "ferrolegeringar". Smältpunkten för legeringen av titan och järn är nära stålets, den specifika vikten liknar den för stål och den är inte lätt att oxidera. Dess produktionsprocess är bättre än stålets. Rena metaller och icke-metaller är enkla, produktionskostnaden är mycket lägre än rena enstaka metaller och icke-metaller, och priset är lågt. De är särskilt lämpliga för användning vid ståltillverkning och produktion av olika högteknologiska material. Därför har ferrolegeringar blivit viktiga material inom ståltillverkning och nya materialindustrier. För närvarande finns det dussintals typer av ferrolegeringar inklusive binära och flerkomponents ferrolegeringar, bland vilka ferrotitanium är en av de mest använda binära ferrolegeringarna.
Det kan ses att 30 i FeTi30A betyder att titanhaltens centrumvärde för detta märke av ferrotitan är 30% och det tillåtna fluktuationsintervallet är 25~35%, det vill säga titanhalten från 25 till 35% anses vara uppfyller titanhaltsstandarden för FeTi30A ferrotitanium. Men vid faktisk leverans kommer användarna att kräva att partiet grupperas enligt en titanhalt på 2 %, det vill säga skillnaden mellan den högsta och lägsta titanhalten i samma satsnummer får inte överstiga 4 %. A:et i FeTi30A indikerar en klass A-produkt, som skiljer sig från en klass B-produkt och har strängare restriktioner för innehållet av föroreningselement.
Framställning av ferrotitan använder för närvarande omsmältningsmetoden för skrottitan och den termiska reduktionsmetoden för titankoncentratmetall.
Omsmältningsmetoden för skrottitan går ut på att blanda skrottitan och stålskrot som uppfyller den kemiska sammansättningen i en mellanfrekvensugn, som vanligtvis producerar järn med hög titanhalt (FeTi70).
Den termiska metallreduktionsmetoden för ilmenitkoncentrat, även känd som out-of-furnace-metoden, använder metallaluminiumpulver för att reagera med ilmenitkoncentrat (xTiO2.yFe3O4) för att reducera och producera titanferrolegering. Denna metod är standardproduktionsprocessen för FeTi30 ferrotitanium.
Ur dessa två processer härleds rutiltermitmetoden för att producera högt ferrotitanium (FeTi70), rutiltermitmetoden används för att producera medium ferrotitanium (FeTi40), etc. Ferrotitanproduktionsprocessen kan beskrivas som ljus bland stjärnor.


