Некоторые причины, по которым крупные окатыши железа теряют прочность при восстановлении:
- Образование цементита. yandex.ru При температуре восстановления 1400 °С и выше углерод и металлическое железо вступают в реакцию с образованием цементита. yandex.ru Поскольку цементит имеет низкую температуру плавления, металлическое железо и оксид физически разделяют путём плавления цементита. yandex.ru
- Укрупнение частиц оксида. yandex.ru При низкой температуре плавления оксида и плавлении или размягчении оксида в печи частицы оксида в восстановленных железосодержащих окатышах после охлаждения укрупняются. yandex.ru В результате сетка частиц восстановленного железа и оксид разделяются, что ухудшает общее связанное состояние окатышей. yandex.ru
- Переход гематита в магнетит. elar.urfu.ru Этот процесс начинается с 550 °С и сопровождается увеличением линейных размеров окатышей более чем на 10%. elar.urfu.ru Такое активное разбухание приводит к возникновению напряжений, разрушающих шлаковые связки, и потере прочности окатыша. elar.urfu.ru
- Образование волокон или игл металлического железа. mitalolom.ru На стадии восстановления железа из вюстита в высокотемпературной области происходит образование волокон или игл металлического железа, нарушающих сплошность структуры и разрушающих образец. mitalolom.ru
- Отложение сажистого углерода. mitalolom.ru Этот процесс происходит в низкотемпературной области и способствует снижению прочности железорудных материалов при восстановлении. mitalolom.ru
На поведение материалов при восстановлении также влияет состав газа. mitalolom.ru Например, при восстановлении оксидом углерода при низких температурах железорудные материалы теряют свою прочность в большей мере, чем при восстановлении водородом. mitalolom.ru