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利用X-射线衍射分析及扫描电镜与能谱分析,观察了镍液中Al4C3的形成,通过镍液中Al-C平衡,测定了活度相互作用系数e^cc=2.30。 相似文献
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在密闭容器中用蒸汽平衡法研究了1480℃~1590℃内,镍液中镁-氧反应平衡,以及1480℃下镍液中合金元素Fe、Al、Cr对镁的活度的影响。实验测得,1480~1580℃下:$\\log {K_{{\\rm{MgO}}}} = 0.50 + 1.27 \\times {10^4}/T;△G_{{\\rm{MgO}}}^{\\rm{o}} = 2.43 \\times {10^5} - 9.57T({\\rm{J/mol}});e_{\\rm{O}}^{{\\rm{Mg}}} = 1.10 \\times {10^3} - 2.19 \\times {10^6}/T$。1480℃下:$e_{{\\rm{Mg}}}^{{\\rm{Fe}}} = - 0.28;e_{{\\rm{Mg}}}^{{\\rm{Al}}} = - 0.51;e_{{\\rm{Mg}}}^{{\\rm{Cr}}} = 0.72$。 相似文献
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本文研究了冰镍和钙铁氧体渣之间的平衡关系。渣中镍的损失,随冰镍品位的增加,先降低而后增加。冰镍相主要由(Ni·Fe)S_2、Ni-Fe合金、此二者共晶、Ni_2S_3以及CaO·FeO·Fe_2O_3所构成。渣相则包括CaO·FeO·Fe_2O_3、2CaO·Fe_2O_3、Fe-Ca-S-O化合物及(Ni-Fe)S_2和Ni-Fe低熔共晶等成分。高品位冰镍比低品位冰镍两相分离好,界限清晰。 相似文献
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采用取样法,在密封体系MgO坩埚中研究了铁液中Nl-N,Nb-N反应平衡。得到氮在铁液中的溶解平衡常数1gK=-1106/T-0.771 1gKAIN=-9909/T+3.81 △G^0AIN=189800-73.0TJ/mol,eN^A^l=-0.530+936/T1gKNbN=-34700/T+18.37 △G^0NbN=664650-352TJ/mol,e^N^bN=0.090-258.8/ 相似文献
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CO-CO2混合气与Fe-Nb-C熔体和NbO2(s)的平衡实验是在Al2O3或ZrO2坩埚中进行的。实验表明,在1073~1273K间的低温下产生碳沉积是不可避免的。熔体上方的气相氧分压用固体电解质电池测定。与熔体中Nb成平衡的氧化物被确定为NbO2(s)。测得1823K时反应[Nb]+O2=NbO2(s)的平衡常数K=6.31×1010,因此,可得反应的标准自由能:
ΔG°=-377150(J/mol)
求出了碳对Nb和Nb对碳的活度相互作用系数为:
${\\rm{e}}\\frac{{\\rm{C}}}{{{\\rm{Nb}}}}$=-0.74;${\\rm{e}}\\frac{{\\rm{C}}}{{{\\rm{Nb}}}}$=-0.092 相似文献
ΔG°=-377150(J/mol)
求出了碳对Nb和Nb对碳的活度相互作用系数为:
${\\rm{e}}\\frac{{\\rm{C}}}{{{\\rm{Nb}}}}$=-0.74;${\\rm{e}}\\frac{{\\rm{C}}}{{{\\rm{Nb}}}}$=-0.092 相似文献
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本文总结了净液过程中 SO2 -4与 N i2 之间的关系 ,通过控制除镍后液中的 H2 SO4 浓度 ,达到抑制 Ni在粗酸中的含量 ,经过实践检验行之有效 相似文献
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研究了镍硫合剂对镍电解阳极液除铜时,合剂的加入量、反应温度、反应时间等因素对除铜效果的影响。在最佳除铜条件(镍硫合剂加入量115.0ml/g_(cu),反应温度70±2℃,反应时间15min)下,除铜后液含铜小于2.0mg/l,渣中铜镍比大于20.0。 相似文献
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铜电解废液中提取硫酸镍 总被引:1,自引:0,他引:1
在负压的条件下,利用锅炉蒸汽回收铜电解废液中的硫酸镍,其回收率达到98%以上.该工艺操作简便,为回收铜电解废液中的硫酸镍提供了一条新途径. 相似文献
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DissolutionEquilibriumofCalciumVaporin LiquidIronSongBo;HanQiyong;ZhangXiaodongAbstract:Thedissolutionequilibriumofcalciumvap... 相似文献
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高镍锌白铜的性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用水平连铸-拉拔-轧制生产工艺锌白铜异材,对高镍锌白铜的金相组织,机械性能及退火工艺进行了研究。研究表明α单相高镍锌白铜具有优良的机械性能,适宜冷热加工,退火温度为700-750℃,颜色为银白色。该材料完全能满足高档眼镜用异形材料的要求。 相似文献
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多硫化物溶液除了含有S2-、S22-、S32-、S42-、S52-、HS-、H2S外,还存在S2O32-、HS2O3-、H2S2O3、S4O62-、S5O62-、S2O42-、HS2O4-、S3O62-等。通过它们之间的一系列化学反应,并参考硫化钠浸出镍电解液除铜渣试验结果,通过热力学计算得出了多硫化物溶液体系中各物质的分配平衡。 相似文献