【摘 要】
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本文以磁场作用下浮氏体的固态还原为研究对象,分析1.02T稳恒磁场对材料晶体结构和生长取向的影响规律,从微观角度出发揭示磁场的作用机制,为磁场应用于冶金化学领域提供理论
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本文以磁场作用下浮氏体的固态还原为研究对象,分析1.02T稳恒磁场对材料晶体结构和生长取向的影响规律,从微观角度出发揭示磁场的作用机制,为磁场应用于冶金化学领域提供理论依据。将致密浮氏体试样置于磁场还原炉(B=1.02T)中,在还原温度800℃,75%CO-25%CO2混合气氛下进行低温固态还原。还原后的样品,通过金属化率计算和SEM、EDS检测,表征磁场作用下浮氏体固态还原速率和形貌特征;通过XRD分析和晶体结构计算,揭示稳恒磁场对浮氏体固态还原过程中物相晶体结构及生长取向的影响。在CO还原浮氏体过程中施加1.02T稳恒磁场,增大了浮氏体的晶格常数,降低了产物金属铁的晶格常数,从而强化了金属铁表面孔结构,使孔隙增加,孔径变大。磁场降低了浮氏体的Fe-O键结合能,增大了金属铁的键能,这种能量的变化有利于促进浮氏体进一步生成金属铁。浮氏体的固态还原过程由浮氏体表面重排和金属铁形核生长构成。由于<100>晶向的磁晶各向异性能最低,磁场使金属铁(110)和(200)晶面衍射强度增加,通过取向度计算表明,磁场促进了金属铁在<100>晶向的生长。金属铁生长以易磁化轴<100>平行于外磁场方向形成稳定排列。
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