टाइटेनियम आयरन बनाने के लिए कच्चे माल में टाइटेनियम आयरन कॉन्सेंट्रेट (Fe-Tio3), रुटाइल (TiO2), टाइटेनियम डाइऑक्साइड (TiO2) और अपशिष्ट टाइटेनियम धातु सामग्री (TI, Ti-V-Al, आदि) शामिल हैं। टाइटेनियम आयरन और टाइटेनियम मिश्र धातुओं को प्राप्त करने के लिए एजेंटों को कम करने के साथ आपको इन सभी को कम करने की आवश्यकता है, अपशिष्ट टाइटेनियम धातु सामग्री को छोड़कर। टाय 2 को कम करने के लिए काफी मुश्किल ऑक्साइड है। आप कार्बन के साथ TiO2 को कम कर सकते हैं, लेकिन केवल उच्च तापमान पर, और आप Ti के बजाय TIC के साथ समाप्त हो जाएंगे। आप इस तरह से उच्च कार्बन टाइटेनियम लोहा प्राप्त कर सकते हैं। आप सिलिकॉन के साथ TiO2 को कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक प्रवाह के रूप में CAO को जोड़ने से सिलिकॉन में कमी की प्रतिक्रिया हो सकती है। टाइटेनियम और सिलिकॉन स्थिर सिलिसाइड्स बनाते हैं, जो सिलिकॉन में कमी प्रतिक्रियाओं के लिए अच्छे हैं, लेकिन आपको जो टाइटेनियम आयरन मिलता है, उसमें बहुत अधिक सिलिकॉन होता है। आप टीआई 2 को टीआई 2 को कम कर सकते हैं।
लेकिन अगर भविष्यवाणी की तुलना में कम एल्यूमीनियम है, तो आप TiO2.tio2 के भार के साथ समाप्त हो जाएंगे। TIO2 की तुलना में अधिक स्थिर है और आप इसे कम नहीं कर सकते हैं, यहां तक कि एल्यूमीनियम के साथ भी। यह एक मजबूत क्षारीय ऑक्साइड है जो AL2O3 या SiO2 के साथ SLAG बना सकता है, इसलिए आपको TIO2 के SLAG गठन प्रतिक्रिया को रोकने के लिए CAO जोड़ने की आवश्यकता है, और यह TiO2 को कम करने के लिए भी अच्छा है। यदि आप चित्र 2 में प्रतिक्रिया की तुलना करते हैं, तो आप देखेंगे कि TiO2 को कम करने की तुलना में एल्यूमीनियम के साथ ilmenite (Fetio3) को कम करना आसान है, और CAO को जोड़ने का समान प्रभाव पड़ता है। इसलिए एल्यूमीनियम के साथ टाइटेनियम ध्यान केंद्रित करना टाइटेनियम आयरन के उत्पादन के लिए मुख्य विधि है, और उत्पाद में कम कार्बन सामग्री है लेकिन उच्च एल्यूमीनियम और सिलिकॉन सामग्री है। तो, टाइटेनियम आयरन बनाने के मुख्य तरीके एल्यूमीनोथर्मल, इलेक्ट्रोसिलिकोथर्मल और इलेक्ट्रोकार्बोथर्मल तरीके हैं, साथ ही साथ अपशिष्ट टाइटेनियम धातु को फिर से पिघला देते हैं।




