【摘 要】
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以FeCl3和CH4N2S为主要原料,在0.2~0.4T的外加磁场强度下,温度为170℃的反应体系中研究了磁场对前驱物Fe3S4转化成FeS2过程的影响。结果表明,Fe3S4到FeS2的转化率是与磁场强
【机 构】
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中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室和材料科学与工程系,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室和材料科学与工程系,中国科学技术大学合肥微尺度物质科学国家实验室和材料科学与工程系,中国科学
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以FeCl3和CH4N2S为主要原料,在0.2~0.4T的外加磁场强度下,温度为170℃的反应体系中研究了磁场对前驱物Fe3S4转化成FeS2过程的影响。结果表明,Fe3S4到FeS2的转化率是与磁场强度有关的。Fe3S4的硫化过程可能是通过溶解-再结晶机理。外加磁场的存在可以促进物质的传输过程,从而加速前驱物的溶解和再结晶过程,导致和没有外加磁场相比Fe3S4到FeS2的转化率的增加。
FeCl3 and CH4N2S as the main raw material, the applied magnetic field strength of 0.2 ~ 0.4T, the temperature of 170 ℃ reaction system to study the magnetic field on the precursor Fe3S4 into FeS2 process. The results show that the conversion of Fe3S4 to FeS2 is related to the magnetic field strength. The vulcanization of Fe3S4 may be through the dissolution-recrystallization mechanism. The presence of an applied magnetic field can promote the transport of the material, thereby accelerating the dissolution and recrystallization of the precursor, resulting in an increase in the conversion of Fe3S4 to FeS2 compared to the absence of an applied magnetic field.
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