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1 세제곱 철광석의 무게는 얼마입니까?
물체에서 임의의 점 p 의 밀도는 다음과 같이 정의됩니다.
M 은 볼륨 요소의 질량입니다. 센티미터-그램-초 시스템에서 밀도 단위는 그램/입방 센티미터입니다. 국제 단위제와 우리나라 법정 측정 단위에서 밀도의 단위는 kg/m3 이다.
철광석의 종류는 다양하며, 그중에서도 자석 광산 (Fe3O4), 적철광 (Fe2O3), 마름모광 (FeCO3) 은 주로 제철에 쓰인다. 철광석 샘플을 염산으로 녹인 후, 그 중의 철은 Fe3+ 로 전환된다. 강산 조건에서 Fe3+ 는 SnCl2 를 통해 Fe2+ 로 복원할 수 있습니다.
Sn2+ 가 Fe3+ 를 복원하면 메틸 오렌지도 Sn2+ 에 의해 수소화 메틸 오렌지로 복원되어 퇴색될 수 있으므로 메틸 오렌지는 Fe3+ 복원의 끝점을 나타낼 수 있습니다. Sn2+ 는 수소화 메틸 오렌지를 N, N- 디메틸 테레프탈민과 p-아미노 벤젠 술폰산 나트륨으로 계속 환원시킬 수 있다.
확장 데이터
유익한 요소와 해로운 요소:
철광석에 유익하고 무익한 원소: 철광석에는 불순물이 많으며 제련 과정과 제품 품질에 미치는 영향에 따라 유익과 유해의 두 가지로 나눌 수 있다.
1. 유해 불순물 (원소)
선광과 제련에 영향을 미치는 불순물을 일컫는 말. 흔히 볼 수 있는 주요 유해 불순물로는 황, 인, 비소, 칼륨, 나트륨, 불소 등이 있다.
(1) 인
인은 일반적으로 인회석 (3 카오? P2O5) 상태, 파란 철광 (3FeO? As3O5) 상태가 존재합니다. 인은 용광로에서 완전히 복원되어 대부분 무쇠에 들어간다. 인을 함유량이 높은 강철은 저온에서 가공할 때 쉽게 부러지는데, 이를' 차갑고 바삭하다' 라고 한다.
(2) 유황
황은 주로 황철광 (FeS2) 이나 황동광 (FeS, CuS) 또는 황산염 (CaSO4.2H2O \ BaSO4) 에도 존재한다. 황은 제련 과정에서 부분적으로 무쇠로 복원되고, 강철의 황은 열가공 과정에서' 열취성' 을 일으키기 쉽다. 용광로 제련은 탈황할 수 있지만 코크스 (난로 온도 증가) 와 석회석 (난로 찌꺼기 알칼리도 향상) 을 더 많이 소비하고 생산비용도 늘린다. 이에 따라 용광로에 적재된 철광석에는 황 함량이 필요하다
(3) 칼륨과 나트륨
네온석, 나트륨 셈석, 대리암에 자주 존재한다. 그것들의 가장 큰 피해는 철광석의 연화점을 낮추는 것인데, 왕왕 용광로 결종을 초래한다. 칼륨나트륨 함량이 높은 광물은 왕왕 용광로 제련의 순조로운 진행에 영향을 미친다.
(4) 비소
비소는 일반 철광석에서는 보기 드물지만, 갈색 철광에서는 매우 흔하다. 그것은 독사 (FeAs2S) 또는 기타 산화물 (As2O3, As3O5) 의 형태로 존재한다. 대부분의 비소는 제련 과정에서 무쇠로 들어간다. 강철의 비소 함량이 0. 1% 를 초과하면 강철이 차갑고 바삭하여 강철의 용접성에 영향을 줍니다.
2. 유익한 원소 (불순물)
철광석의 일부 원소는 제련 과정에 불리할 수 있지만, 왕왕 제품의 일부 성능을 개선할 수 있다. 우리는 그것을 유익한 요소라고 부른다. 이러한 일반적인 원소는 망간, 니켈, 크롬, 바나듐, 티타늄 등이다.
바이두 백과-철광석