탄소로 인한 감소
전기로에서 티타늄 정광을 탄소로 환원하면 탄소 함량이 높은 티타늄 합금만 생성됩니다. 탄소와 티타늄은 안정적인 TiC를 형성합니다. 티타늄 카바이드는 녹는점이 매우 높기 때문에 2000도 정도의 높은 온도에서 제련해야 합니다. 탄소 함량이 높기 때문에 환원제 및 탈기제로만 사용할 수 있습니다. 탄소 함량이 높기 때문에 환원제 및 탈기제로만 사용할 수 있습니다.

실리콘은 산소에 대한 친화력이 티타늄보다 작기 때문에 실리콘, 티타늄, 실리콘 화합물을 첨가하여 티타늄 실리사이드, 즉 실리콘과 티타늄을 형성할 때 탄소 환원 TiO와 같은 실리콘과의 반응을 줄이는 것이 쉽지 않습니다. Ti20% ~ 25%, Si20% ~ 25%, C 함유 합금<1%. This can reduce the carbon in the alloy, but the dosage of silicon titanium alloy is small, limited, generally not smelting.

일반적으로 사용되는 알루미늄열 방식으로 페로티타늄을 생산하면 TiO로 환원되는 부분이 알루미늄 합금에서 높고 슬래그에서 TiO가 높으며 티타늄 환원이 가능합니다. TiO는 강알칼리성입니다. 충분한 Ca0을 함유한 슬래그에서만 TiO가 TiO로 환원되도록 하기 위해 알칼리도가 TiO보다 높습니다. 즉, 저융점, 반응성을 얻기 위한 반응입니다. 슬래그는 금속 입자의 침강에 도움이 됩니다. 알루미늄 열 방법으로 티타늄철을 제련할 때 티타늄의 회수율은 일반적으로 65%~75%를 넘지 않습니다. 실습에 따르면 석회 소비량이 알루미늄 양의 약 20%일 때 티타늄 회수율이 가장 높습니다. 철티타늄 제련공정이 정상적으로 진행되기 위해서는 반응의 단위열효과가 2554~2500kJ/kg 이상에 도달해야 합니다. 산화철은 거의 완전히 환원(99%), 실리카 환원은 90%, TiO 환원은 75%~80%, TiO와 TiO는 거의 동일하며, 슬래그 내 Ti계에는 저부가가치 산화물이 존재하며, 복원하기 어려운 노 충전 예열은 100도씩 증가할 때마다 단위 열 효과를 거의 125kJ/kg으로 향상시킬 수 있습니다.

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