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对镧热还原氧化钐的反应产物镧渣,通过扫描电镜及X射线能谱仪进行了显微观察和成分分析,结果发现:镧热还原氧化钐过程中,还原剂金属镧由反应物料的内部扩散至表面并产生富集,造成金属镧利用率及金属钐收率下降。通过配料优化试验,找出了提高金属镧利用率及金属钐收率的方法。 相似文献
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镧热还原氧化钐过程冶金动力学分析 总被引:3,自引:2,他引:3
讨论了镧热还原氧化钐过程的动力学环节,分析了还原过程镧—钐合金存在的可能性,采用反证法确定了制备金属钐温度下的动力学控速环节。依据确定的控速环节,很好地解释了相关文献工艺条件实验的结果。 相似文献
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镧热还原氧化钐过程动力学控速环节的探索 总被引:2,自引:0,他引:2
讨论了镧热还原氧化钐过程的一般动力学过程,探讨了在制备金属钐温度下的动力学控速环节,分析了影响控速环节的因素,通过镧渣分析和配料优化实验,找出了提高反应速度的方法。 相似文献
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镧热还原氧化钐过程温度梯度及压力梯度与钐收率关系的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
对镧热还原氧化钐反应产物镧渣进行了化学分析和热重分析,得到坩埚不同部位物料的钐收率,结合试验结果,探讨了镧热还原氧化钐过程温度,压力梯度与金属钐收率的关系. 相似文献
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讨论了大容积真空碳管炉中镧热还原氧化钐温度场的数学模型,通过对该模型的计算,得到了还原反应过程中温度场的分布图像. 相似文献
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运用化学分析法和热重法对镧热还原氧化钐的反应产物镧渣进行分析,得到坩埚不同部位镧渣的镧的扩散量△La和实际反应物料的Sm2O3∶La的比值,并把理论反应物料的Sm2O3∶La和实际的比值相比较。结果表明:真空高温条件下,还原剂金属镧在反应过程中发生了有固定方向的扩散迁移。金属镧从反应物料中的由内向外的非平衡扩散,造成金属镧在反应物料中的分布不均,表面富集而芯部贫乏,降低了还原剂金属镧利用率及产物金属钐收率。 相似文献
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镧热和铈热还原法制取金属钐影响因素的研究 总被引:6,自引:0,他引:6
本文通过大量实验和生产实践,找出并讨论了镧热和铈热还原法制取金属钐的主要影响因素——反应温度、保温时间、还原剂用量、真空度、原料团块压力等因素与金属钐收率和质量之间的关系,简略地描述了铈热和镧热还原的热力学原理和动力学过程。 相似文献
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铁矿石烧结中氧化—还原过程的研究[俄罗斯]Ж.O,努尔马甘别托夫等关键词烧结过程,氧化-还原,理论研究在烧结过程中,任何种类的铁矿石首先都要被固体燃料燃烧产物中的一氧化碳还原,而后又被抽入料层的空气中的氧氧化。遗憾的是,按照A.A.西戈夫和B.A.舒... 相似文献
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Al2O3对烧结矿RDI的影响规律 总被引:7,自引:0,他引:7
采用断裂韧性的方法并结合电子显微分析技术,研究了Al2O3对烧结矿的低温还原粉化率(RDI)的影响规律。研究结果表明:Al2O3主要分布在烧结矿的玻璃相中,并以硅铝酸铁和硅铝酸钙的形式存在;烧结矿中Al2O3的增加导致玻璃相的断裂韧性降低。作认为,玻璃相断裂韧性的降低是引起烧结矿的RDI增大的主要原因,并确定了烧结矿综合断裂韧性与RDI良好的对应关系。 相似文献
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La2Ce2O7(LC) 由于具有比 YSZ 更低的热导率、 更高的热膨胀系数和良好的高温相稳定性, 是一种极具前
景的热障涂层陶瓷材料。 但该材料热膨胀系数在 200~400℃温度区间存在异常下降现象, 从而引起涂层过早失效
的问题。 目前, 通过掺杂 Gd2O3 可有效解决 LC 低温段热膨胀系数下降的问题, 但是, Gd2O3 改性 La2Ce2O7 热障
涂层最优掺杂浓度及涂层性能还未见报道。 本文采用化学共沉淀法制备了三种不同浓度 Gd2O3 改性 La2Ce2O7 材
料 ((LaxGd1-x)2Ce2O7(x=0,0.1,0.2,0.3)), 研究了掺杂浓度对其热物理性能及相稳定性的影响, 采用等离子喷涂工艺
制备了(La0.8Gd0.2)2Ce2O7 (LGC)涂层, 研究了涂层的抗热震性能和涂层的失效机理。 研究结果表明: (La0.8Gd0.2)2Ce2O7
(LGC) 材料具有较低的热导率, 室温到 1400℃无相变, 并且经 1400℃长时间热处理无相变; 其制备的双陶瓷结
构 LGC/YSZ 热障涂层 1100℃热震次数可达到 109 次, 较未改性 LC/YSZ 热障涂层提升了大约 60%; 两种涂层的
失效模式相似, 均为陶瓷顶层烧结引起的片状剥落失效。 相似文献
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采用Fe-Ni合金为基体,增强相用AlO,掺杂少量的LaO制备一种金属陶瓷惰性阳极试样,分析了烧结温度对试样2323结构的影响,研究了掺杂LaO对试样的体积密度、气孔率、导电率、高温氧化性能,腐蚀速率的影响。23 相似文献
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采用熔盐电解法研究了La2O3电脱氧反应过程。由电位阶越实验及取样电流电位分析和对电解产物进行X衍射分析表明La2O3的电脱氧反应是可以进行的,La2O3得电子还原为低价脱氧产物LaO,接着LaO作为中间产物与阳极气体Cl结合生成氯氧镧。 相似文献