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소성 반응


소성은 예를 들어 고체 화합물과 같은 것의 열처리입니다. 혼합물은 제한된 산소의 공급, 즉 공기의 기체 O2 분획의 존재하에 가열되지 않고 고온으로 가열된다. 이것은 일반적으로 불순물 또는 휘발성 물질을 제거하고 열 분해를 유도하기 위해 수행됩니다. 

소액화라는 용어는 가장 일반적인 적용에서 유래합니다. 연소를 사용하여 석회암에서 탄소를 추출하여 산화 칼슘 (Quicklime)을 생산합니다. 

CACO3 (S) → CAO (S) + CO2는 소성 반응 (g)입니다. 산화 칼슘은 현대 시멘트의 필수 성분이며 제련을위한 화학적 플럭스입니다. 

소성 반응에 대해 자세히 알아 보려면 계속 읽으십시오.

소액화의 정의

소환은 제어 된 대기에서 고체 재료 또는 화학 물질을 가열하는 절차로 설명 될 수있다. 일반적으로 온도는 공정 중에도 제어됩니다. 소성은 물질의 물리적 또는 화학적 구성을 변경하는 데 사용됩니다. 소환 중에 고체는 고온으로 가열됩니다. 이것은 일반적으로 오염 물질, 물을 제거하거나 물질을 산화시키기 위해 수행됩니다. 이 절차는 정화 절차라고도합니다. 계산은 라틴어 문구 concinare를 기반으로합니다. 이는‘라임을 태우는 것’을 의미합니다.

소액화 반응

소환 공정은 종종 열 분해 온도 또는 주변에서 발생하며, 이는 분해 및 휘발 반응 또는 위상 전이에 사용 된 전이 온도에 사용됩니다. 이 온도는 일반적으로 특정 소액화 반응에 대한 표준 깁스 자유 에너지가 0과 같은 온도로 설명됩니다.

석회석 소액화

석회석은 철강 생산에 사용되는 가장 기본적인 원료 중 하나이며 철 및 철강 제조 공정 및 보조 활동에 사용됩니다. 철강 산업에 사용되는 대다

석회석을 비축하는 동안 발생하는 화학적 분해 과정은 소성의 예입니다.

CACO3 (S) → CAO (S) + CO2

한편, 온도가 1,121K 또는 848 ° C로 조정되면 반응의 표준 자유 에너지는 0과 같습니다.

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따라서, 석회암 퇴적물은 널리 분포되어있다. 석회암의 물리적 및 화학적 특성은 소스에 따라 다릅니다. 화학적 조성은 또한 같은 지역 내의 영역과 퇴적물마다 실질적으로 달라질 수있다. 석회암은 화학 성분, 질감 및 지질 형성에 기초하여 세 가지 유형으로 나눌 수 있습니다.

소액 공정

소환은 고체를 고온으로 가열하여 휘발성 화합물을 추출하거나 질량의 일부를 산화 시키거나 부서지기위한 과정입니다. 결과적으로, 소환은 때때로 정제 방법으로 생각된다. 

일반적인 예는 석회암에서 라임 생산입니다. 석회암은 이산화탄소를 방출하기 위해 충분한 온도로 가열되어 매우 부서 지거나 쉽게 분쇄 된 라임을 초래합니다. 

소성은 공기를 배제하기 위해 구축 된 용광로의 특정 상황에서 수행 될 수 있으며, 이로 인해 불활성 가스가 교체 될 수 있습니다. 고온에서 용해 또는 용융 온도 아래에서 물질을 가열하면 산화 감소 반응, 수분 손실, 탄산염 및 기타 물질 붕해가 발생합니다. 결과적으로, 이것은 소액화 과정에서 발생합니다. 

대부분의 경우, 반응은 열 분해 온도 이상에서 발생합니다. 소액화 결과는 열처리를받는 실제 화합물과 무관하게, 하소라고합니다.

소액화 반응의 예

탄산 칼슘을 산화 칼슘으로 전환하는 것은 일반적인 소액화 과정입니다.

다른 전형적인 소환 인스턴스는 다음과 같습니다.

  • 석회암 소환-탄산염 광석의 파괴와 이산화탄소 제거를 수반합니다.
  • 보크 사이트 및 석고의 소성-결정화에서 수증기를 제거해야합니다.
  • 생 페트로 코크스에서 휘발성 구성 요소의 고장
  • 유리 물질의 아나 타제 또는 유리 물질의 rutile 제작.
  • 암모늄 이온이 제거 된 Zeolit ​​합성.
  • bauxite가 소환되고 물이 제거 될 때 무수 알루미나가 남아 있습니다.

Al2O3.2H2O → Al2O3 + 2H2O

결론

소환은 특정 색소 성질을 생성하기 위해 카드뮴 안료 생산의 필수 단계입니다. 소성, 거주 기간 및 소환 환경의 온도는 모두 카드뮴 안료의 색상과 질감에 영향을 미칩니다. 

소성 온도가 낮을수록 강도가 적은 가볍고 밝은 색소 음영을 생성하는 반면, 더 높은 온도는 더 어두운 색조를 생성합니다. 이 방법은 이산화 티타늄 안료에도 중요합니다. 

소환 반응은 화학의 중요한 부분입니다. 유기 안료는 또한 성능을 높이기 위해 소환 될 수 있으므로 소환 될 수있는 무기 안료만이 아닙니다.



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