텅스텐 입자 반응 원리

텅스텐 입자 그림텅스텐 입자 그림

텅스텐 입자는 첨가제와 공용 매 모두로서 탄소와 황을 테스트하는 과정에서 반응 촉진, 가열, 매질의 산성도 및 알칼리도 조절, 교반, 촉매 작용, 안정된 연소 및 방해 방지에 중요한 역할을합니다.

텅스텐 알갱이는 녹는 점이 3380 ° C 인 내화 금속이지만 산화되기 쉽기 때문에 첨가제로 사용하는 이유 중 하나입니다. 650 ° C에서 텅스텐 입자는 산화되기 시작하여 발열량이 높고 반응 속도가 빠르다.

산화 생성물 산화 텅스텐은 부피가 작은 산성 산화물이며 CO2 및 SO2의 배출에 유리하며 시료를 덮기위한 코팅층을 형성하지 않습니다. 삼산화 텅스텐은 900 ° C 이상에서 상당히 승화됩니다. 삼산화 텅스텐이 빠져 나가기 때문에 탄소와 황의 확산 속도가 빨라지고 시료의 탄소와 황은 충분히 산화된다. 휘발 된 텅스텐 삼산화물이 용융 된 풀을 떠난 후, 파이프 라인에 의해 유황의 흡착을 방지하기 위해 파이프 라인의 잔류 Fe 2 O 3를 덮어서 700-800 ° C에서 고체상으로 전환됩니다.

텅스텐 입자는 단독으로 사용할 수 있지만 때때로 텅스텐 플럭스 부족 영향을 줄이기 위해 조인트 첨가제로서 주석 입자와 결합됩니다. 비자 성 재료의 경우 순철을 추가해야합니다.

탄소 - 황 분석기 첨가제로서의 텅스텐 입자의 반응 원리는 산소가 정화 된 후에 연소로 (튜브로, 전기 아크로, 고주파 유도 연소로라고도하는 저항로)에 도입되고, 연소로의 고온에서 샘플을 산소를 통과시킨다. 산화 과정에서 시료 내의 탄소와 황은 CO2, CO, SO2로 산화되고, 생성 된 산화물은 제 지 및 제거 장치를 거친 후 산소로 황 검출 탱크에 장입되어 황을 측정합니다. 그 후, 가열 된 촉매로에 CO2, CO, SO2 및 O2를 포함하는 혼합 가스를 동시에 도입하고, 촉매로에서 CO → CO2, SO2 → SO3를 촉매 전환시켜, 혼합 가스를 황 제거제 튜브 내로 도입시킨다. 탄소 측정 셀을 도입하여 탄소를 측정하십시오. 잔류 가스는 분석기에 의해 외부로 배출됩니다. 동시에 탄소와 황의 분석 결과는 % C와 % S의 형태로 표시되며 탄소와 황의 함량은 알려져있다.

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