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91.
高炉渣制备矿棉工艺的比较分析及发展趋势   总被引:1,自引:0,他引:1  
对目前高炉渣制备矿棉的几种工艺方法进行了介绍,分析了优势与不足.指出采用高炉渣直接制备矿棉仍然处于研究开发阶段,高炉渣的显热没有得到充分利用,研发直接利用液态高炉渣生产矿棉工艺,对于充分利用高炉渣显热,降低能耗,提高产品附加值,强化固体废弃物的利用具有重要意义.  相似文献   
92.
采用挤压铸造法制备出SiC泡沫/SiCP混合增强铝基复合材料,研究了不同浇注温度对复合材料力学性能的影响及影响机制,结果表明,随着浇注温度的升高,材料的压缩强度降低,弯曲强度先升高后降低,弯曲强度在770℃达到最大值.浇注温度的升高对弹性模量没有影响,但增加了材料压缩时的塑性应变.浇注温度的升高增强了复合材料的界面结合,增加了材料中的气孔,而材料的界面和气孔综合作用决定了复合材料的断裂机制.  相似文献   
93.
通过配加澳洲西安吉拉斯铁矿粉来替代地方精粉来进行烧结试验,研究不同澳洲西安吉拉斯铁矿粉用量对各项烧结指标的影响.结果表明,综合考虑烧结指标,澳洲西安吉拉斯粉配比不宜超过6%.  相似文献   
94.
高炉熔渣是高炉冶炼过程中排出的废渣,是能够回收利用的非常优质的资源。其显著特点,一是价格低廉;二是堆存易造成环境污染;三是高附加值产物有较高的应用前景。本文首先概述了高炉渣的处理现状,之后对其高附加值产物,即玻璃微珠的制备工艺进行介绍,文章最后指明高炉渣与高性能玻璃微珠之间存在着相关性,且制备过程存在空心玻璃微珠,性能有待进一步探究。  相似文献   
95.
以高炉渣纤维(BFSF)为载体,采用溶胶凝胶法,在BFSF表面先后负载Si O_2和Ti O_2制备Ti O_2/Si O_2/BFSF光催化材料,考察了Si O_2负载,Ti O_2溶胶浸渍次数、煅烧温度和重复利用次数等对材料光催化活性的影响。利用SEM、XRD等测试方法,对所制备样品的显微形貌和相组成进行了表征。以亚甲基蓝(MB)为光降解物,评价样品的光催化活性。试验结果表明,BFSF表面负载Si O_2可以抑制Ti O_2晶粒长大,增加Ti O_2负载量和提高样品的光催化活性。Ti O_2溶胶负载3次,煅烧温度为450℃时,Ti O_2/Si O_2/BFSF光催化材料表面形成均匀密实的锐钛矿型Ti O_2层,样品的光催化活性最好,紫外光照180 min时,亚甲基蓝的降解率为96.1%。Ti O_2/Si O_2/BFSF光催化材料重复利用4次,亚甲基蓝的降解率依然能够达到67%。  相似文献   
96.
为实现高磷铁矿粉在焙烧过程中气化脱磷,促进高磷铁矿的开发利用。试验基于微波加热的方式和加入复合脱磷剂条件下,研究了微波焙烧工艺参数(温度、煤粉粒度、升温速率、保温时间)对气化脱磷率的影响。结果表明,随着温度的提高、升温速率加快及煤粉粒度的加粗,气化脱磷率明显提高,而保温时间对脱磷率的影响呈现先增加后降低的趋势,通过优化焙烧工艺参数后,高磷铁矿粉的气化脱磷率达到最大值为25.71%。  相似文献   
97.
采用小球烧结方法研究不同因素对高磷赤铁矿烧结气化脱磷的影响。结果表明:气化脱磷反应主要是气固相反应的过程。在弱氧化气氛条件下,高磷赤铁矿的气化脱磷率随反应温度升高、碱度降低、恒温时间延长而增加。在脱磷剂加入量6.8%的条件下,比较适宜的气化脱磷工艺参数为配碳4%、反应温度1 250℃、碱度1.2、恒温时间30 min,此时气化脱磷率达到了23.8%。并对最终焙烧产物进行了XRD微观检测分析,证实了气化脱磷反应的发生。  相似文献   
98.
为抑制岸电系统中并网时由于岸船两侧电压幅值、频率差引起逆功率现象,以及防止故障时由于电压跌落导致的船舶脱网,文章提出基于岸电系统的运行特点的逆功率保护控制策略与故障控制策略。通过分析不同逆功率现象产生的原因,结合岸电系统的预同步控制与下垂控制策略,调整岸侧变频电源幅值、频率,以完成对逆功率的快速抑制;根据故障时的电压跌落程度,调整岸侧变频电源中电流内环控制的电流参考值,增加岸侧输出的无功功率,以支撑合闸点电压恢复,快速恢复对船侧负荷的供电。通过Simulink平台搭建岸电系统进行仿真,仿真结果表明了上述两种故障控制策略的正确性,能够有效地抑制合闸时的逆功率现象以及故障后快速恢复对船侧负荷的供电,实现岸电系统的稳定、安全运行。  相似文献   
99.
硼镁复合添加剂对烧结矿玻璃相形成的影响   总被引:2,自引:1,他引:1  
在试验的基础上,通过分析硼镁复合添加剂对烧结矿形成玻相倾向的影响,讨论了B2O3和MgO对烧结矿玻璃的作用规律和机理。  相似文献   
100.
矿渣棉是一种集保温、隔热、吸音降噪等多种优点于一身的材料,在众多领域里都扮演着重要角色。本文概述了矿渣棉的成分、特点、国内外研究现状。介绍了华北理工大学在矿渣棉制备过程中首次采用电弧炉熔化调质设备对原料进行熔融调质,用离心法进行成纤,获得了纤维直径小于7μm,渣球含量小于10%的矿渣纤维。并且建设了高炉熔渣离心成纤的半工业化试验平台,实现了熔渣在线直接成纤制备渣棉板。本文还叙述了渣棉板的制备工艺流程及对保温板的性能优化,并概述了矿渣棉生产中存在的不足和应用前景。  相似文献   
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