チタン鉱石は鉄とチタンの酸化物ミネラルであり、チタンの主要鉱石です。 チタン鉱石は非常に重く、灰色から黒で、金属の光沢が少しあります。 結晶は一般にプレート型で、結晶はブロックまたは粒状に結合されます。 チタン鉄の化学組成は、形成条件に関連しています。
チタン鉱石の物理的特性
チタン鉱石は鉄黒またはスチールグレーです。 赤い鉄鉱山が含まれているとき、それは茶色または茶色の赤です。 半金属の光沢から金属、不透明、5〜5.5の硬度、および4.0〜5.0の相対密度があり、弱い磁気があります。
チタン鉱石の化学的特性
実験で使用されるチタン鉱石は天然鉱石であり、還元剤は炭粉です。 鉱石の粒子サイズは0.087mm未満で、炭粉末の粒子サイズは0.076mm未満です。 鉱石と木炭粉末を105°Cで24時間乾燥させた後、一定の割合と混合してブロックに抑制しました。 鉱石の反応は、マイクロ波が適用されるとすぐに始まり、チタン鉱石のマイクロ波炭素熱還元反応が非常に低温条件下でさえ進行し始めたことを示しています。
チタン鉱石のこの特徴は、主に一部のマイクロ波が局所的な結合共鳴を引き起こし、ホットスポットを生成する可能性があるためです。 これらのホットスポットの温度は、他の領域の温度よりもはるかに高いため、化学反応があります。 ホットスポットの中心は、反応の中心です。 さらに、原子または分子は反応中心に激しい振動もあり、化学反応の条件をよりよく満たすことができ、化学反応を引き起こす温度も低下します。 これらのホットスポットの存在と、マイクロ波炭素鉱石のマイクロ波炭素熱還元反応が低い温度で実行される可能性がある分子または原子の激しい振動のために、それは正確です。 チタン鉱石。
チタン鉱石のマイクロ波削減率は、サンプルの炭素含有量と密接に関連しています。 サンプルの初期炭素含有量が20%未満の場合、炭素含有量が増加するにつれて減少率が大幅に加速されます。 炭素含有量が20%を超えると、炭素含有量は減少率でさらに増加します。
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