




在 1450 ℃碳热还原氮化反应不同时间后,试样的XRD分析图谱见图 2。随着碳热还原氮化反应保温时间的延长,低品位铝土矿的物相变化如下
1)保温 1 h 后, 氮化产物主要是不同类型的X-SiAlON(氮化莫来石)和少量β-SiAlON,还可能有少量Si2N2O;莫来石在 26°左右的双峰仍然很明显,莫来石价格,25.56°的刚玉峰相对较弱。
2)保温3 h 后,莫来石哪家好, 物相种类没有明显变化,β-SiAlON和刚玉的衍射峰有所增强,莫来石衍射峰减弱。

上述变化可以从两个方面来解释:1)从动力学来看, 随着保温时间的延长 ,系统逐渐趋衡 。对于所研究的系统来说 ,1450 ℃下的终平衡相显然是 β-SiAlON、15R(或 β-SiAlON 氮化铝多型体)和 Si 3 N 4 。在有过量炭存在的情况下 ,还应当有少量 SiC。如果要获得以 β-SiAlON 为主相的粉体或材料 ,适宜的保温时间应当是 6~ 9 h。2)根据高岭石碳热还原氮化系统中各相区稳定存在时的氧分压与温度的关系 (见图 3)也可定性解释上述变化过程。
样品 Cu15Fe0/MB 出现了 5 个耗氢峰,分别为耗氢肩峰 (217、254 ℃),1 个非对称的 大的耗氢峰(281℃),以及 2 个宽的耗氢峰(400、640 ℃)。 和改性铝土矿中 Fe2O3 还 原峰相比,Cu15Fe0/MB 中的 Fe2O3 还原发生明显变化,黄石莫来石,还原峰温均向低温方向移动,还 原峰温变为 400 和 640 ℃,且耗氢量明显变小。表明负载的 CuO 促进了载体中 Fe2O3 的还原,且和部分 Fe2O3发生了相互作用。

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