{"id":110857,"date":"2025-11-17T15:30:34","date_gmt":"2025-11-17T14:30:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.linseis.com\/non-categorizzato\/cinetica-avanzata-e-analisi-del-processo-di-riduzione-dellidrogeno-del-minerale-di-ferro-con-i-sistemi-tga-e-sta-di-linseis\/"},"modified":"2025-11-17T15:51:30","modified_gmt":"2025-11-17T14:51:30","slug":"cinetica-avanzata-e-analisi-del-processo-di-riduzione-dellidrogeno-del-minerale-di-ferro-con-i-sistemi-tga-e-sta-di-linseis","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.linseis.com\/it\/conoscenza\/cinetica-avanzata-e-analisi-del-processo-di-riduzione-dellidrogeno-del-minerale-di-ferro-con-i-sistemi-tga-e-sta-di-linseis\/","title":{"rendered":"Cinetica avanzata e analisi del processo di riduzione dell&#8217;idrogeno del minerale di ferro con i sistemi TGA e STA di Linseis"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"110857\" class=\"elementor elementor-110857 elementor-110793\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8ffaf4c e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"8ffaf4c\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-1933122 e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"1933122\" data-element_type=\"container\" data-e-type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8fbad62 elementor-toc--minimized-on-tablet elementor-widget elementor-widget-table-of-contents\" data-id=\"8fbad62\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-settings=\"{&quot;headings_by_tags&quot;:[&quot;h2&quot;],&quot;exclude_headings_by_selector&quot;:[],&quot;no_headings_message&quot;:&quot;No headings were found on this 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l&#039;indice dei contenuti\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-down\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M207.029 381.476L12.686 187.132c-9.373-9.373-9.373-24.569 0-33.941l22.667-22.667c9.357-9.357 24.522-9.375 33.901-.04L224 284.505l154.745-154.021c9.379-9.335 24.544-9.317 33.901.04l22.667 22.667c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941L240.971 381.476c-9.373 9.372-24.569 9.372-33.942 0z\"><\/path><\/svg><\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-toc__toggle-button elementor-toc__toggle-button--collapse\" role=\"button\" tabindex=\"0\" aria-controls=\"elementor-toc__8fbad62\" aria-expanded=\"true\" aria-label=\"Chiudi l&#039;indice dei contenuti\"><svg aria-hidden=\"true\" class=\"e-font-icon-svg e-fas-chevron-up\" viewBox=\"0 0 448 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"><path d=\"M240.971 130.524l194.343 194.343c9.373 9.373 9.373 24.569 0 33.941l-22.667 22.667c-9.357 9.357-24.522 9.375-33.901.04L224 227.495 69.255 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I processi basati sull&#8217;idrogeno consentono una significativa riduzione delle emissioni di CO\u2082 rispetto alla riduzione convenzionale con vettori di carbonio. Le elevate sfide tecniche legate alla reattivit\u00e0 del gas, al controllo della temperatura, alle caratteristiche del pellet e alle condizioni di pressione rendono i dati cinetici convalidati sperimentalmente una risorsa fondamentale per lo sviluppo di reattori industriali di riduzione diretta dell&#8217;H\u2082. I sistemi TGA e STA di Linseis forniscono dati di misurazione estremamente precisi sui percorsi di reazione, sulle fasi intermedie e sulle dinamiche dell&#8217;atmosfera, informazioni essenziali per ottimizzare e modellare la riduzione dell&#8217;idrogeno (Kim et al., 2021; Ratzker et al., 2025).   <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-a0be888 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"a0be888\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Chimica delle reazioni e fondamenti dei processi<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-550d1e6 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"550d1e6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>La riduzione dell&#8217;ossido di ferro(III) (Fe\u2082O\u2083) con l&#8217;idrogeno procede per gradi attraverso Fe\u2083O\u2084 e FeO fino al ferro metallico. La velocit\u00e0 e l&#8217;efficienza di queste conversioni sono influenzate da numerosi fattori, tra cui la porosit\u00e0, i difetti dei pellet, le propriet\u00e0 di diffusione e i cambiamenti di atmosfera. I processi di diffusione e la pressione parziale dell&#8217;idrogeno determinano in larga misura i tassi di reazione, mentre il vapore acqueo che si forma durante la riduzione dell&#8217;idrogeno deve essere continuamente rimosso come prodotto di reazione per evitare la ri-ossidazione (Shankar et al., 2025; Fradet et al., 2023). La registrazione analitica simultanea delle variazioni di massa, degli effetti termici e delle fasi gassose \u00e8 quindi essenziale per una comprensione completa del processo.   <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5e5e34d elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"5e5e34d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-db9db7a elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"db9db7a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Configurazione dell'apparecchiatura e metodologia di misurazione<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d1f7dd1 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"d1f7dd1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-d96387c elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"d96387c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Il <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/en\/instruments\/tga-thermogravimetry\/tga-l87-msb\/\"><strong>Linseis TGA L87 MSB<\/strong><\/a> \u00e8 particolarmente adatta per analizzare campioni di polvere e materiali di riferimento grazie alla sua elevata sensibilit\u00e0. Il controllo dell&#8217;atmosfera (che include H\u2082, N\u2082, Ar e le loro miscele) permette di variare le condizioni in modo controllato. L&#8217;accoppiamento con uno spettrometro di massa (MS) consente di analizzare in tempo reale i gas formati, in particolare l&#8217;H\u2082O e i potenziali sottoprodotti.  <\/p><p>Il <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/en\/instruments\/thermal-analysis\/simultaneous-thermal-analyzer-tga-dsc\/sta-l81\/\"><strong>Linseis STA L81<\/strong><\/a> combina <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/en\/instruments\/tga-thermogravimetry\/\"><strong>termogravimetria (TG)<\/strong><\/a> e <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/en\/instruments\/differential-scanning-calorimeter-dsc\/\"><strong>calorimetria a scansione differenziale (DSC)<\/strong><\/a>in modo che durante la reazione di riduzione non si verifichino solo variazioni di peso, ma anche effetti energetici quali <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/it\/?p=100160\"><strong>reazioni endotermiche o esotermiche<\/strong><\/a> reazioni endotermiche o esotermiche. Soprattutto durante la transizione da Fe\u2083O\u2084 a FeO o da FeO a Fe, si verificano firme termiche caratteristiche che supportano l&#8217;interpretazione della cinetica di reazione e delle fasi intermedie. <\/p><p>Il <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/en\/instruments\/thermal-analysis\/simultaneous-thermal-analyzer-tga-dsc\/sta-hp-l85\/\"><strong>Linseis STA HP L85<\/strong><\/a> consente di effettuare misurazioni in condizioni di processo reali fino a pressioni elevate dell&#8217;idrogeno e flussi di gas controllabili con precisione. In questo modo \u00e8 possibile simulare i processi su pellet completi; \u00e8 possibile mappare le cinetiche dipendenti dalla pressione e dal flusso di gas, eseguire cambi di gas sotto carico e testare i controlli dei gas rilevanti per la sicurezza. La scelta flessibile dei portacampioni (staffa in platino per la polvere e crogiolo in ceramica per i pellet) completa l&#8217;adattabilit\u00e0 a diversi progetti di indagine.  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c1f64f1 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"c1f64f1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-36d5ca3 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"36d5ca3\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Obiettivi sperimentali e strategia di valutazione<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-39b5ab4 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"39b5ab4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-59b342a elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"59b342a\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Grazie a queste piattaforme di misurazione, \u00e8 possibile affrontare in modo pratico le seguenti domande di rilevanza scientifica:<\/p><ul><li><b>Cinetica di riduzione in funzione della temperatura:<\/b> Analisi a 600, 700 e 900 \u00b0C, differenziazione dei tassi di reazione per diverse forme di pellet e polvere.<\/li><li><b>Dipendenza dalla pressione:<\/b> Serie di esperimenti a 1, 10, 30 e 50 bar; identificazione dell&#8217;influenza della pressione sul tempo di riduzione completa.<\/li><li><b>Fasi intermedie ed energia:<\/b> Analisi passo-passo delle perdite di massa (Fe\u2082O\u2083 \u2192 Fe\u2083O\u2084 \u2192 FeO \u2192 Fe) e assegnazione degli effetti termici caratteristici tramite DSC.<\/li><li><b>Analisi in fase gassosa:<\/b> Rilevazione in tempo reale dei prodotti di reazione tramite <a href=\"https:\/\/www.linseis.com\/en\/instruments\/additional-devices-support\/l40-ega-gcms\/\"><strong>MS<\/strong><\/a>correlazione tra la perdita di massa e l&#8217;evoluzione del gas idrogeno\/acqua.<\/li><li><b>Cambiamenti della microstruttura:<\/b> Osservazione prima\/dopo con la microscopia elettronica (ad esempio, cambiamenti nella struttura dei pori e nella crescita dei grani in funzione della pressione e della temperatura).<\/li><li><b>Modellazione combinata:<\/b> Derivazione di parametri cinetici che fungono da database per l&#8217;ottimizzazione e lo scale-up dei processi supportati dalla simulazione (Raabe, 2021; Fradet et al., 2023).<\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-11f9f4e elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"11f9f4e\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8cd2a02 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"8cd2a02\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Applicazione e prospettiva industriale<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8692f1d elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"8692f1d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6454cc5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"6454cc5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I set di dati generati dai sistemi Linseis sono essenziali per la simulazione dei processi e per lo sviluppo di strategie di controllo negli impianti di riduzione diretta a base di H\u2082. Costituiscono la base per l&#8217;assicurazione della qualit\u00e0 dei pellet, aiutano a identificare le finestre operative e i limiti di sicurezza e consentono la modellazione di complessi fenomeni gassosi in un&#8217;ampia variet\u00e0 di applicazioni industriali (Souza Filho et al., 2021; Ratzker et al., 2025). <\/p><p>Oltre al seguente esempio sulla cinetica di ossidazione del rame, il concetto di Forced-Flow pu\u00f2 essere esteso senza problemi ad ambienti a pressione controllata e a percorsi di reazione guidati dalla riduzione, consentendo un pi\u00f9 ampio ambito operativo per studi avanzati su gas e solidi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fd8daa6 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"fd8daa6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-fa219f6 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"fa219f6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"502\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Forced-Flow-Application-01-01-1024x642.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-85511\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Forced-Flow-Application-01-01-1024x642.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Forced-Flow-Application-01-01-300x188.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Forced-Flow-Application-01-01-768x481.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Forced-Flow-Application-01-01-1536x962.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/06\/Forced-Flow-Application-01-01-2048x1283.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Flusso forzato: tassi di ossidazione del rame<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6806433 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"6806433\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ed05403 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ed05403\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>L&#8217;ossidazione del rame produce ossido di rame e la velocit\u00e0 di reazione dipende in larga misura dall&#8217;alimentazione del gas. Il principio del flusso forzato assicura che l&#8217;agente ossidante (O\u2082) venga distribuito rapidamente e uniformemente su tutto il materiale del campione fin dall&#8217;inizio. Questo permette alla reazione di avvenire molto pi\u00f9 velocemente rispetto ai metodi convenzionali, dove il gas raggiunge il campione solo gradualmente.  <\/p><p>La reazione per la formazione dell&#8217;ossido di rame \u00e8:<br>2Cu + O\u2082 \u2192 2 CuO<\/p><p>Grazie al flusso di gas forzato, l&#8217;ossigeno reagisce in modo efficiente con il rame &#8211; per reazioni accelerate e analisi pi\u00f9 precise in condizioni realistiche.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-855c3ba elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"855c3ba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e4a56e5 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"e4a56e5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"502\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Iron-ore-air-oxidation-1024x642.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-110811\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Iron-ore-air-oxidation-1024x642.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Iron-ore-air-oxidation-300x188.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Iron-ore-air-oxidation-768x481.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Iron-ore-air-oxidation-1536x963.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Iron-ore-air-oxidation-2048x1284.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\"><\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-429446b elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"429446b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-c26cdce elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"c26cdce\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Curve di conversione rispetto al tempo ottenute da esperimenti di ossidazione all&#8217;aria di minerali di ferro macro TG (effettuati in una TGA Linseis L83) a 500, 800 e 1000 \u25e6C (linee grigie, nere e rosse, rispettivamente), utilizzando in tutti i casi crogioli sigillati con un coperchio perforato di allumina (porosit\u00e0 0,10). I punti corrispondono ai risultati sperimentali e le linee continue rappresentano le previsioni del modello. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2493840 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"2493840\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-ac3bfeb elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"ac3bfeb\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><img decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-110839 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-scaled.png\" alt=\"\" width=\"2560\" height=\"1605\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-scaled.png 2560w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-300x188.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-1024x642.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-768x481.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-1536x963.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Time-dependent-mass-signal-2048x1284.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/p><p><br><br><br><br>(a) Segnale di massa in funzione del tempo della TGA<\/p><p><br><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft wp-image-110828 size-full\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-scaled.png\" alt=\"\" width=\"2560\" height=\"1605\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-scaled.png 2560w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-300x188.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-1024x642.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-768x481.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-1536x963.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-degree-as-a-function-of-time-2048x1284.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><br>(b) Grado di riduzione (0e100%) in funzione del tempo<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-6bd9a4b elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"6bd9a4b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e904e81 elementor-widget__width-initial elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"e904e81\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figure class=\"wp-caption\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"800\" height=\"502\" src=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-of-iron-ore-1024x642.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-110822\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-of-iron-ore-1024x642.png 1024w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-of-iron-ore-300x188.png 300w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-of-iron-ore-768x481.png 768w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-of-iron-ore-1536x963.png 1536w, https:\/\/www.linseis.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Reduction-of-iron-ore-2048x1284.png 2048w\" sizes=\"(max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<figcaption class=\"widget-image-caption wp-caption-text\">Riduzione di pellet di minerale di ferro in idrogeno<\/figcaption>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/figure>\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-77bd3ba elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"77bd3ba\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-26e9988 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"26e9988\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">Conclusioni e prospettive<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-661882c elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"661882c\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5d1f563 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5d1f563\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>I dispositivi TGA e STA di Linseis consentono una combinazione unica di sensibilit\u00e0, stabilit\u00e0 di temperatura e pressione, controllo rapido del cambio di gas e selezione flessibile dell&#8217;atmosfera. Sono ugualmente adatti per studi termodinamici di base e per test di processo orientati alle applicazioni su polveri e pellet. Le prospettive future includono la valutazione di miscele di gas complesse (ad esempio, H\u2082\/CO\/CO\u2082) e lo studio di cicli di idrogeno per futuri processi siderurgici completamente sostenibili (Ma et al., 2022).  <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-436cd6d elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"436cd6d\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-30df820 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"30df820\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cd24354 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"cd24354\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><strong>Riferimenti<\/strong><\/p><p>Fradet, Q., Kurnatowska, M., &amp; Riedel, U. (2023). Riduzione termochimica di polveri di ossido di ferro con idrogeno: Revisione di studi selezionati di analisi termica. <em>Thermochimica Acta<\/em>, <em>725<\/em>, 179552.  https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.tca.2023.179552<\/p><p>Kim, S.-H., Zhang, X., Ma, Y., Souza Filho, I. R., Schweinar, K., Angenendt, K., Vogel, D., Stephenson, L., El-Zoka, A., Mianroodi, J. R., Rohwerder, M., Gault, B., &amp; Raabe, D. (2021). Influenza della microstruttura e della chimica su scala atomica sulla riduzione diretta del minerale di ferro con idrogeno a 700 \u00b0C. <em>Acta Materialia<\/em>, <em>212<\/em>, 116933. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actamat.2021.116933<\/p><p>Ma, Y., Souza Filho, I. R., Zhang, X., Nandy, S., Barriobero-Vila, P., Requena, G., Vogel, D., Rohwerder, M., Ponge, D., Springer, H., &amp; Raabe, D. (2022). Riduzione diretta dell&#8217;ossido di ferro a 700 \u00b0C basata sull&#8217;idrogeno: Eterogeneit\u00e0 a livello di pellet e microstruttura. <em>International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials<\/em>, <em>29<\/em>(10), 1901-1907.  https:\/\/doi.org\/10.1007\/s12613-022-2440-5<\/p><p>Raabe, D. (2021). Simulazione della riduzione diretta a idrogeno. Ricerca di Dierk Raabe.   https:\/\/www.dierk-raabe.com\/simulation-of-hydrogen-based-direct-reduction\/<\/p><p>Ratzker, B., Ruffino, M., Shankar, S., Raabe, D., &amp; Ma, Y. (2025). Evoluzione della microstruttura durante la riduzione diretta con l&#8217;idrogeno grazie a un caso di studio sull&#8217;ematite a cristallo singolo. <em>Acta Materialia<\/em>, <em>294<\/em>, 121174.  https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actamat.2025.121174<\/p><p>Shankar, S., Ratzker, B., da Silva, A. K., Schwarz, T. M., Brouwer, H., Gault, B., Ma, Y., &amp; Raabe, D. (2025). Svelare la termodinamica e il meccanismo alla base dell&#8217;abbassamento delle temperature di riduzione diretta nelle miscele di ossidi. <g id=\"gid_0\">Acta Materialia<\/g>, <g id=\"gid_1\">282<\/g>, 120445. https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actamat.2025.05358 (disponibile anche come arXiv preprint arXiv:2504.12947)  <\/p><p>Souza Filho, I. R., Ma, Y., Kulse, M., Ponge, D., Gault, B., Springer, H., &amp; Raabe, D. (2021). Acciaio sostenibile attraverso la riduzione al plasma di idrogeno del minerale di ferro: Processo, cinetica, microstruttura e chimica. <em>Acta Materialia<\/em>, <em>213<\/em>, 116971.  https:\/\/doi.org\/10.1016\/j.actamat.2021.116971<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-cdd3ee6 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"cdd3ee6\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La riduzione diretta del minerale di ferro con l&#8217;idrogeno \u00e8 fondamentale per la decarbonizzazione dell&#8217;industria siderurgica. 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