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51.
采用活塞流及轨线模型,对行波磁场净化液态金属时,三角形及矩形管中夹杂物的去除效率进行了理论分析,找出了提高夹杂物去除效率的途径;对两种形状管的夹杂物去除效率进行了比较;确定了行波磁场能有效去除夹杂物的粒径范围  相似文献   
52.
用气液平衡法,在密封Mo反应室中研究了1873K下Fe液中Bi蒸气溶解平衡及第三组元Ni,Mn对其的影响,测定了1873K下Bi在Fe液中的溶解量(wt—%)为0.16。Ni,Mn增加Bi的溶解量,其活度相互作用系数为e_(Bi)~(Ni)=-0.20,e_(Bi)~(Mn)=-0.19。  相似文献   
53.
应用亚正规溶体模型对Si-Al-Ca(-Fe)合金体系和SiO-CaO-Al2O3渣系的热力学性质进行了理论研究,计算出了上述体系组元的等活度曲线图。分析了1550℃温度条件下,金属硅和75SiFe在氧化精炼过程中杂质元素的渣平衡成分,给出了铝和钙的平衡等浓度线。根据模型计算的结果,分析了在相同实验条件下金属硅和75SiFe中杂质Al和Ca之间的关系。  相似文献   
54.
从废钢冶炼纯净钢新流程的讨论   总被引:10,自引:0,他引:10  
有害杂质在废钢循环使用过程中的富集严重地限制了废钢资源在纯净钢生产领域内的有效利用,迄今从钢液中分别脱除残余元素的各种尝试成本高,效率低,且实现工业化困难,针对此现状本文提出渣化还原工艺流程,用氧化法产生富FeO熔渣作为后续的氢还原工序中的纯净原料,这样就有可能用低级混杂废钢生产出满足残余元素总量控制要求的特殊钢种,同时,Cu等杂质在残液中的富集和浓缩也有利于降低其提取难度和回收成本。  相似文献   
55.
硅酸锆分子振动模及其高温原位Raman光谱   总被引:1,自引:0,他引:1  
张成中  尤静林  陈辉  曾昊  蒋国昌 《硅酸盐学报》2006,34(10):1172-1176
用密度泛函理论对硅酸锆常温下的振动模进行模拟计算,并与实测的Raman和红外光谱进行了对比,解释了各振动模的归属.对硅酸锆晶体在升温过程中的Raman光谱的变化进行了研究.结果表明:随着温度上升,内振动模的红移明显,υ3(SiO4)伸缩振动模(B1g)红移最大,波数从常温时的1 006 cm-1红移至1 823 K时的937 cm-1.各振动模不断展宽且相对强度减弱,表明硅酸锆在升温过程中逐渐无序化,但[SiO4]四面体并没有聚合.升温过程中硅酸锆分解成ZrO2和SiO2.  相似文献   
56.
在亚正规熔体模型SELF-SReM4.0的基础上,提出了可解决碳化物析出问题的SELF-SReM4.1模型,并以C-Mn-Fe-Si四元系为例介绍了用上述二种模型计算组元活度的结果,分析了Si-Mn,Mn-Fe系中的若干平衡规律。  相似文献   
57.
在15t复吹转炉中进行了不锈钢母液的铁浴熔融还原工业试验,发现铬的收得率不高,且母液含磷过多,不锈钢母液的铁浴熔融还原过程是某种二燃率条件下的「C」-「Cr」的选择性氧化,有高铬残渣伴随的母液宜于采限氧化脱磷,这种脱磷是「C」-「Cr」「P」三元素之间的选择性氧化。  相似文献   
58.
冶金熔渣热力学性质的SReS模型   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对正规溶液模型的修正,并引入CALPHAD技术,构成了物理意义明确和数学形式简洁的冶金熔渣正规(SReS)模型,这上是SELF-SReM模型的一咎发展,应用SReS模型对若干硅酸盐,两性化合物以及简单离子二元熔体的热力学性质进行了计算,所得结果比正规溶液模型能更好地符合实验事实 。  相似文献   
59.
对DD100单晶合金进行了显微组织分析,结果表明,DD100单晶显微组织内存在弥散分布的岛状组织、边缘具有白色亮带的r/r’共晶和显微疏松孔洞;共晶边缘、岛状组织和显微疏松孔洞既是裂纹萌生比较有利的位置,也是裂纹易珩扩展的通道。  相似文献   
60.
分别测定了架状硅酸盐天然矿物正长石、方钠石和霞石的Raman光谱,利用Materials Studio 3.0软件对上述3种矿物的Raman振动频率进行计算,分析他们的简正振动模式,确定了3种矿物的Raman特征谱峰的归属,分析了铝对架状硅酸盐Raman光谱的影响.结果表明:在架状硅酸盐结构中,700~800cm~(-1)区间内出现的谱峰是Al-O 振动的表现,800~1 200 cm~(-1)区间的谱峰是硅氧四面体Q~4结构单元振动的反映,随着结构中n(Al)/n(Si)(摩尔比)由正长石的1:3变化至方钠石和霞石的1:1,800~1 200 cm~(-1)波数区间的振动频率有明显的降低(从1 126 cm~(-1)降至992 cm~(-1)),在霞石和方钠石中n(Al)/n(Si)相同,其振动频率稍有变化.说明随着硅氧四面体结构中Al~Ⅳ含量的增加,800~1 200 cm~(-1)波数区间的振动频率向低频方向迁移,而金属阳离子的种类会影响Raman光谱的振动频率.  相似文献   
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