Quels gaz peuvent être passés à travers une petite fournaise rotative?
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1. Gas inerte
Azote (n ₂)
Caractéristiques: L'azote est un gaz chimiquement stable qui est difficile à réagir avec d'autres substances à température ambiante et à la pression.
Scénario d'application: dans les petits fours rotatifs, l'azote est souvent utilisé comme gaz protecteur. Par exemple, dans le processus de traitement thermique des matériaux métalliques, afin d'empêcher le métal de subir une réaction d'oxydation avec l'oxygène dans l'air à des températures élevées, ce qui peut provoquer une couche d'oxyde sur la surface du métal et affecter les performances et la qualité du métal, l'azote gazeux sera introduit dans le four rotatif pour épuiser l'air à l'intérieur du four et créer un environnement sans oxygène.
Gas d'argon (AR)
Caractéristiques: L'argon est également un gaz inerte, avec une inertie chimique plus forte que l'azote, et presque aucune réaction chimique avec une substance.
Scénario d'application: Dans certains processus qui nécessitent une pureté de matériaux extrêmement élevée, comme la préparation des matériaux semi-conducteurs et la fusion des métaux de haute pureté, le gaz argon est un choix plus idéal. Il peut effectivement empêcher les matériaux d'être contaminés à des températures élevées, garantissant la qualité et les performances du produit.
2. Gais réducteurs
Hydrogène (h ₂)
Caractéristiques: L'hydrogène a une forte réductibilité et peut subir des réactions de réduction avec des oxydes métalliques et d'autres substances dans certaines conditions, réduisant les métaux de leurs oxydes.
Scénario d'application: Dans le processus de fusion et de purification métalliques, l'introduction de l'hydrogène dans un petit four rotatif peut réduire certains oxydes métalliques. Par exemple, dans la fusion des métaux réfractaires tels que le tungstène et le molybdène, l'hydrogène peut réduire les oxydes métalliques en éléments métalliques tout en générant une vapeur d'eau. De plus, l'hydrogène peut également être utilisé pour les réactions d'hydrogénation de certains composés organiques. Sous l'action des catalyseurs, les composés organiques insaturés subissent des réactions d'addition avec l'hydrogène, améliorant la stabilité et la qualité du produit.
Monoxyde de carbone (CO)
Caractéristiques: Le monoxyde de carbone est également un gaz réducteur commun, qui peut réagir avec de nombreux oxydes métalliques pour éliminer l'oxygène des oxydes et générer du dioxyde de carbone et des métaux élémentaires.
Scénario d'application: Dans le processus de réduction et de fabrication de fer du minerai de fer, le monoxyde de carbone est le principal agent réducteur. De petits fours rotatifs peuvent être utilisés pour des expériences de réduction de minerai de fer à petite échelle ou une fusion spéciale de réduction des métaux. En introduisant le gaz monoxyde de carbone, les oxydes de fer dans le minerai de fer sont réduits en fer.
3. Gas oxydatifs
Oxygène (O ₂)
Caractéristiques: L'oxygène est un gaz très oxydant qui peut soutenir la combustion et de nombreuses réactions d'oxydation.
Scénario d'application: Dans certains processus qui nécessitent un traitement d'oxydation des matériaux, tels que l'incinération de la matière organique, la coloration d'oxydation des métaux, etc., l'oxygène est introduit dans une petite fournaise rotative. Par exemple, lorsqu'il s'agit de déchets organiques, l'introduction de l'oxygène peut accélérer la combustion de la matière organique, ce qui lui permet de se décomposer pleinement dans des substances inoffensives telles que le dioxyde de carbone et l'eau. Dans le traitement de la surface métallique, l'oxygène peut former un film d'oxyde sur la surface du métal, améliorant la résistance à la corrosion et les propriétés décoratives du métal.
air
Caractéristiques: l'air est un mélange de gaz tels que l'oxygène et l'azote, l'oxygène représentant environ 21% et ayant un certain degré de propriétés oxydantes.
Scénario d'application: Dans certains processus qui ne nécessitent pas d'oxydation élevée, l'air peut être utilisé à la place de l'oxygène pur. Par exemple, dans le processus de séchage de certains matériaux, l'introduction de l'air peut enlever l'humidité des matériaux, et en même temps, l'oxygène dans l'air peut également oxyder les matériaux dans une certaine mesure.
4. Gais de processus spéciaux
Gaz d'ammoniac (NH3)
Caractéristiques: L'ammoniac peut subir des réactions de décomposition dans certaines conditions, produisant de l'hydrogène et de l'azote, et il a également un certain degré de réductibilité.
Scénario d'application: Dans certains processus de nitrative en métal, l'ammoniac est un agent de nitratide couramment utilisé. Le gaz d'ammoniac est introduit dans une petite fournaise rotative, et les atomes d'azote actifs générés par la décomposition de gaz d'ammoniac à des températures élevées peuvent pénétrer la surface du métal, formant une couche de nitrure et améliorant la dureté, la résistance à l'usure et la résistance à la corrosion du métal.
Dioxyde de carbone (CO ₂)
Caractéristiques: Le dioxyde de carbone est un gaz stable à température ambiante et à la pression, mais peut réagir avec certains métaux à des températures élevées.
Scénario d'application: utilisé dans le traitement de carbonisation de certains métaux ou comme gaz protecteur. Par exemple, dans le traitement thermique de certains matériaux en acier, une quantité appropriée de dioxyde de carbone peut participer à la réaction, régulant la teneur en carbone et les propriétés de l'acier. Pendant ce temps, le dioxyde de carbone peut également être utilisé comme substitut des gaz inertes dans certains processus qui ne nécessitent pas d'exigences d'oxydation strictes.






