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例如,氮含在100~l000ppm范圍內(nèi),每減少l0ppm約可使鐵粉的壓坯密度提高0.005g/cm3,而對同樣的碳含量來說,相應(yīng)的變化,僅使壓坯密度提高0.00lg/cm3;當(dāng)?shù)吭?0~60ppm范圍時,影響更甚,每降低10ppm約可使壓坯密度提高0.05g/cm3,而對相同碳含量來說,相應(yīng)的變化使壓坯密度的提高仍然為0.00lg/cm3左右。因此,減少鐵粉中的微量氮含量對提高鐵粉壓縮性技有重要意義。
以上反應(yīng)中氫氣可使鐵粉中的氮脫除。在分解氨氣氛保溫70min的條件下,脫氮的溫度為600℃,這時可使氮含量降至l0ppm以下,甚至降至4ppm也是有可能的;但當(dāng)溫度處于500℃以下或800℃以上時,脫氮反而效果不好。
其理由如下:因脫氮屬放熱反應(yīng),反應(yīng)溫度愈低,脫氮反應(yīng)的平衡常數(shù)愈大,有利于脫氮;但溫度愈低,N2的擴(kuò)散系數(shù)愈小,使N2從鐵粉顆粒內(nèi)部擴(kuò)散至表面的速度減慢而不利于脫氮。而當(dāng)溫度升高時,情況恰巧相反。
因此從溫度對脫氮反應(yīng)平衡常數(shù)和N2擴(kuò)散系數(shù)的相反影響來考慮,必然存在一脫氮溫度。然而,在600℃精還原時,試驗證明,鐵粉中氧化鐵的還原及碳的脫除不能充分進(jìn)行,這就違背了二次還原主要承擔(dān)脫碳、還原的精還原目的。所以,制取高密度鐵粉的精還原工藝可這樣處理:先在800℃以上的高溫進(jìn)行鐵粉還原和脫碳處理,此后在600℃進(jìn)行較低溫保溫的脫氮處理。