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302.
303.
为有效解决钢渣导致的环境污染、资源浪费等问题,开拓钢渣应用的新领域,结合气淬工艺,以钢渣为主要原料制备多孔磁性钢渣磨料,并利用场发射扫描电镜、高性能全自动压汞仪、磁强计等对钢渣磨料的微观形貌、孔隙结构、磁性能及其力学性能、研磨性能进行表征。结果表明:钢渣磨料呈单分散的球形,其表面和截面内存在圆形或椭圆形排列的无序气孔。磨料样品的孔隙率为37%~45%,孔体积为0.18~0.23 mL/g;在外加磁场作用下,随磨料样品粒径增大,其磁滞回线向顺时针方向偏移,且呈一条狭窄的“S”型封闭曲线;磨料样品表现出典型的亚铁磁性,可有效改善铝合金工件表面质量,加工后工件表面粗糙度Ra由3.2μm降至0.7μm。 相似文献
304.
镁系脱硫剂与硫的亲和力强,脱硫效率高,是铁水预处理脱硫过程常用的脱硫剂之一,但脱硫后的渣具有渣稀、不易扒渣等特点。为了改善脱硫渣的流动性、增加界面的粘接力、降低扒渣铁损,研究了脱硫渣改性剂碱度和添加量对脱硫渣黏度的影响。首先采用FactSage热力学软件对不同碱度和FeO加入量的脱硫渣黏度进行了模拟计算,分析了碱度和FeO加入量对脱硫渣黏度的影响。然后通过绘制CaO-SiO2-Al2O3-MgO(10%)-FeO(11%)脱硫渣的等温液相线图,找到了脱硫渣扒渣难的原因。利用熔渣综合物性测定仪测定了加入脱硫渣改性剂前后熔渣的黏度。结果表明:未加入脱硫渣改性剂之前脱硫渣的黏度均偏低,达不到合适的扒渣黏度;加入脱硫渣改性剂后可以增大脱硫渣的黏度,适宜的脱硫渣改性剂添加量为脱硫渣改性剂与脱硫渣配比为2∶5、3∶5,此时在扒渣温度区间1 330~1 340℃,脱硫渣黏度在2.007~2.114、2.5~2.77 Pa·s,有利于脱硫渣的粘结。 相似文献
305.
为确定焦比、煤比、燃料比等经济技术指标调控与高炉利用系数之间的关系,结合贝叶斯优化后的极端梯度提升(extreme gradient boosting, XGBoost)回归高炉利用系数预报模型在多元线性和回归等方面的优势,借助灰狼优化算法(gray wolf optimization, GWO),构建了高炉利用系数提升的鼓风制度预报模型。在经济技术指标可调控区间上,智能推荐技术指标不超过20%的区间内,智能推荐模型利用系数提升达9.1%以上,且系统运行稳健、仿真效果有效,具有在钢铁企业可观的应用前景和推广价值。 相似文献
306.
为了准确探究钒钛磁铁矿粉碳还原反应的动力学,试验采用水热法,在不添加任何改性剂的情况下,以葡萄糖为碳源制备出了碳包覆钒钛磁铁矿粉,并利用高温综合热分析仪分别测量了5、7.5、10、12.5、15 K/min五种不同升温速率下的碳包覆钒钛磁铁矿粉的升温失重曲线。结合FWO公式和Coats-Redfern(CR)公式计算试验数据,进而计算碳包覆钒钛磁铁矿粉的动力学相关参数。结果表明:在一定温度区间内碳包覆钒钛磁铁矿粉的失重率与碳包覆量和升温速率成正比,此反应中的活化能约为73.533 kJ/mol,其反应机理是三级化学反应的模型。 相似文献
307.