Дослідження фізико-хімічних закономірностей ресурсозберігаючої переробки вольфрамвмісної рудної сировини твердофазним відновленням

Автор(и)

  • Stanislav Hryhoriev Запорізький національний університет вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, Україна, 69600, Україна https://orcid.org/0000-0002-1170-6856
  • Artem Petryshchev Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0003-2631-1723
  • Olga Sergienko Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0001-5575-9856
  • Dmitry Milko Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310, Україна https://orcid.org/0000-0002-0991-1930
  • Alexander Stepanenko Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0002-0267-7440
  • Gennadii Kozhemiakin Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-2960-1331
  • Yevheniia Manidina Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0003-4090-9991
  • Nataliia Berenda Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-7518-5682
  • Vadim Ryzhkov Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006, Україна https://orcid.org/0000-0002-0768-544X
  • Oksana Shcherbyna Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063, Україна https://orcid.org/0000-0003-3877-7168

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122743

Ключові слова:

вольфрамовий концентрат, вуглецевотермічне відновлення, металізація, сублімація, фазовий аналіз, мікроструктура, ресурсозбереження

Анотація

Визначено, що оксидний вольфрамовий концентрат представлений в основному CaWO4. Мікроструктура розупорядкована. Проведення металізації вольфрамового концентрату при температурі теплової обробки 1350 K та 1450 K забезпечило ступінь відновлення 69 % та 87 % відповідно. Фазовий склад переважно представлений WC та W2C з деякою часткою CaWO4. Мікроструктура неоднорідна з проявом процесів спікання. Відсутність фаз схильних до сублімації забезпечує зменшення втрат W під час легування

Біографії авторів

Stanislav Hryhoriev, Запорізький національний університет вул. Жуковського, 66, м. Запоріжжя, Україна, 69600

Доктор технічних наук, професор

Кафедра бізнес-адміністрування і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Artem Petryshchev, Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра охорони праці і навколишнього середовища

Olga Sergienko, Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Кандидат технічних наук

Кафедра машини і технологія ливарного виробництва

Dmitry Milko, Таврійський державний агротехнологічний університет пр. Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Україна, 72310

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра технічних систем технологій тваринництва

Alexander Stepanenko, Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра програмних засобів

Gennadii Kozhemiakin, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Кафедра прикладної екології та охорони праці

Yevheniia Manidina, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра прикладної екології та охорони праці

Nataliia Berenda, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра прикладної екології та охорони праці

Vadim Ryzhkov, Запорізька державна інженерна академія пр. Соборний, 226, м. Запоріжжя, Україна, 69006

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра прикладної екології та охорони праці

Oksana Shcherbyna, Запорізький національний технічний університет вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063

Асистент

Кафедра прикладної математики

Посилання

  1. Tarasov, A. V. (2011). Mineral'noe syr'e, novye tekhnologii i razvitie proizvodstva tugoplavkih redkih metallov v Rossii i stranah SNG. Tsvetnye metally, 6, 57–66.
  2. Jung, W.-G. (2014). Recovery of tungsten carbide from hard material sludge by oxidation and carbothermal reduction process. Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 20 (4), 2384–2388. doi: 10.1016/j.jiec.2013.10.017
  3. Pashkeev, K. Yu., Pashkeev, I. Yu., Mihaylov, G. G., Sudarikov, M. V., Tarasov, P. A. (2015). Issledovanie alyuminotermicheskogo vosstanovleniya vol'framitovyh kontsentratov. Vestnik Yuzhno-ural'skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Metallurgiya, 15 (2), 13–19.
  4. Leont’ev, L. I., Grigorovich, K. V., Kostina, M. V. (2016). The development of new metallurgical materials and technologies. Part 1. Steel in Translation, 46 (1), 6–15. doi: 10.3103/s096709121601006x
  5. Kozyrev, N. A., Bendre, Yu. V., Goryushkin, V. F., Shurupov, V. M., Kozyreva, O. E. (2016). Termodinamika reaktsiy vosstanovleniya WO3 uglerodom. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo industrial'nogo universiteta, 2 (16), 15–17.
  6. Ryabchikov, I. V., Belov, B. F., Mizin, V. G. (2014). Reactions of metal oxides with carbon. Steel in Translation, 44 (5), 368–373. doi: 10.3103/s0967091214050118
  7. Shveikin, G. P., Kedin, N. A. (2014). Products of carbothermal reduction of tungsten oxides in argon flow. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 59 (3), 153–158. doi: 10.1134/s0036023614030206
  8. Smirnyagina, N. N., Khaltanova, V. M., Kim, T. B., Milonov, A. S. (2012). Thermodynamic modeling of the formation of borides and carbides of tungsten, synthesis, structure and phase composition of the coatings based on them, formed by electron-beam treatment in vacuum. Izvestiya vysshih uchebnyh zavedeniy. Fizika, 55 (12 (3)), 159–163.
  9. Kuz'michev, E. N., Nikolenko, S. V., Balahonov, D. I. (2017). Poluchenie karbida vol'frama iz sheelitovogo kontsentrata kontsentrirovannymi potokami energii. Himicheskaya tekhnologiya, 3, 113–118.
  10. Bel'skiy, S. S. (2015). Pererabotka sheelitovogo kontsentrata s polucheniem trioksida vol'frama. Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 12 (107), 204–208.
  11. Grigor'ev, D. S. (2010). Nekotorye kineticheskie zakonomernosti uglerodotermicheskogo vosstanovleniya smesi okaliny bystrorezhushchey stali s dobavkami sheelitovogo kontsentrata. Metall i lit'e Ukrainy, 9-10, 57–61.
  12. Tsivirko, E. I., Grigor'ev, D. S. (2010). Nekotorye fazovye i strukturnye prevrashcheniya pri uglerodotermicheskom vosstanovlenii smesi okaliny bystrorezhushchih staley s dobavkami sheelitovogo kontsentrata. Novi materialy i tekhnolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni, 2, 90–94.
  13. Grigor'ev, D. S. (2011). Nekotorye fazovye i veshchestvennye prevrashcheniya pri uglerodotermicheskom vosstanovdenii sheelitovogo kontsentrata. Stal', 11, 60–63.
  14. Grigor'ev, D. S. (2010). Sovershenstvovanie metoda opredeleniya stepeni vosstanovleniya vol'framovogo kontsentrata. Novi materialy i tekhnolohiyi v metalurhiyi ta mashynobuduvanni, 2, 72–75.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-02-05

Як цитувати

Hryhoriev, S., Petryshchev, A., Sergienko, O., Milko, D., Stepanenko, A., Kozhemiakin, G., Manidina, Y., Berenda, N., Ryzhkov, V., & Shcherbyna, O. (2018). Дослідження фізико-хімічних закономірностей ресурсозберігаючої переробки вольфрамвмісної рудної сировини твердофазним відновленням. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(12 (91), 4–9. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.122743

Номер

Розділ

Матеріалознавство