【摘 要】
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采用H2S(g)对含锡铁精矿进行还原硫化焙烧,可实现物料中锡的有效脱除.以热力学分析为基础,对含锡铁精矿中铁、锡物相的转变规律及脱锡机理进行了研究.结果表明,H2S(g)通过自身热分解反应生成H2(g)和S2(g)后,S2(g)优先与Fe3O4发生还原硫化反应生成Fe7S8,H2(g)则与SnO2优先发生还原反应生成Sn(l).在焙烧系统中引入CO(g)可促进SnO2的还原和硫化.在混合气体(60vol%CO(g)+40vol%H2S(g))流量70 mL/min、焙烧温度1000℃、焙烧时间20 min
【机 构】
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昆明理工大学省部共建复杂有色金属资源清洁利用国家重点实验室,昆明650093;昆明理工大学管理与经济学院,昆明650093
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采用H2S(g)对含锡铁精矿进行还原硫化焙烧,可实现物料中锡的有效脱除.以热力学分析为基础,对含锡铁精矿中铁、锡物相的转变规律及脱锡机理进行了研究.结果表明,H2S(g)通过自身热分解反应生成H2(g)和S2(g)后,S2(g)优先与Fe3O4发生还原硫化反应生成Fe7S8,H2(g)则与SnO2优先发生还原反应生成Sn(l).在焙烧系统中引入CO(g)可促进SnO2的还原和硫化.在混合气体(60vol%CO(g)+40vol%H2S(g))流量70 mL/min、焙烧温度1000℃、焙烧时间20 min、以及锡铁精矿粒度-74μm的条件下,含锡铁精矿中Sn脱除率可以达到95.34%.
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