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同位素交换技术研究CO_2-CO和铁氧化物体系的反应及方法分析 被引量:2
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作者 张腾 胡晓军 +1 位作者 侯新梅 周国治 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第7期59-62,共4页
用同位素交换技术研究了CO2-CO与铁氧化物体系的反应。考察了反应速率常数随反应气体流量的变化,介绍了处理同位素交换法所获得数据的两种方法:方法1从反应界面CO2分解反应的角度计算反应速率常数;方法2从反应界面CO生成反应的角度计算... 用同位素交换技术研究了CO2-CO与铁氧化物体系的反应。考察了反应速率常数随反应气体流量的变化,介绍了处理同位素交换法所获得数据的两种方法:方法1从反应界面CO2分解反应的角度计算反应速率常数;方法2从反应界面CO生成反应的角度计算反应速率常数。根据对试验所测数据的计算,比较和分析了两种计算方法的不同,并对方法1进行了修正,得到了和方法2完全一致的计算结果。 展开更多
关键词 同位素交换技术 CO2的分解 CO的生成 铁氧化物 反应速率常数
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^(14)N-^(15)N同位素交换技术及其在冶金动力学研究中的应用 被引量:1
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作者 平东平 胡晓军 +1 位作者 张亚召 周国治 《安徽工程大学学报》 CAS 2018年第2期34-39,共6页
氮对钢材性能影响很大,研究氮的溶解动力学对于控制钢中的氮含量很有必要.新的^(14)N-^(15)N同位素交换技术通过气相质谱仪在线监测反应过程中气体组分变化,可以消除传统研究方法中液相传质的影响,准确测定氮在钢液和熔渣表面溶解的速... 氮对钢材性能影响很大,研究氮的溶解动力学对于控制钢中的氮含量很有必要.新的^(14)N-^(15)N同位素交换技术通过气相质谱仪在线监测反应过程中气体组分变化,可以消除传统研究方法中液相传质的影响,准确测定氮在钢液和熔渣表面溶解的速率常数,深入分析反应的动力学机理.简要介绍了^(14)N-^(15)N同位素交换技术的原理、实验过程、已有的研究成果,讨论了存在的问题. 展开更多
关键词 14N-15N 同位素交换技术 冶金反应 动力学
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碳铝硅在铁液中对氮溶解速率的影响
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作者 范越文 胡晓军 +1 位作者 王鹏栋 李远 《工程科学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第S01期34-38,共5页
通过15N-14N同位素气体交换技术消除液相传质的影响,利用在线质谱分析仪测定了在1873 K下,铁液中氮溶解的界面反应速率常数.结果表明,总流量为600~800 mL·min^−1时可以忽略气相传质的影响,保护气中增加H2的比例有利于降低钢液中杂质元... 通过15N-14N同位素气体交换技术消除液相传质的影响,利用在线质谱分析仪测定了在1873 K下,铁液中氮溶解的界面反应速率常数.结果表明,总流量为600~800 mL·min^−1时可以忽略气相传质的影响,保护气中增加H2的比例有利于降低钢液中杂质元素的浓度.铁液中加入一定量碳、铝、硅,分析得到这三种元素对氮溶解速率是抑制的.依据本实验的数据利用空位解离模型建立反应速率常数ka与氧、硫、碳、铝、硅的活度关系,吸附系数分别是KO=0.96,KS=9.32,KC=0.02,KAl=0.51,KSi=1.16.纯铁液中氮的溶解反应表观速率常数为ka=4.8×10^−6 mol·m^−2·s·Pa. 展开更多
关键词 动力学 同位素交换技术 氮溶解 速率常数 吸附系数
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Ni、Cr对钢液表面氮溶解速率的影响
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作者 王鹏栋 胡晓军 +1 位作者 范越文 李远 《江西冶金》 2020年第1期13-17,共5页
采用氮同位素气体交换技术实验测定了Fe-Cr、Fe-Ni和Fe-Cr-Ni体系在1873 K时的氮溶解反应速率常数,分析讨论了Cr、Ni含量对氮溶解反应速率常数的影响,并计算获得了Cr和Ni的吸附系数。结果表明,随着钢液中Cr和Ni含量的增加,表面氮的溶解... 采用氮同位素气体交换技术实验测定了Fe-Cr、Fe-Ni和Fe-Cr-Ni体系在1873 K时的氮溶解反应速率常数,分析讨论了Cr、Ni含量对氮溶解反应速率常数的影响,并计算获得了Cr和Ni的吸附系数。结果表明,随着钢液中Cr和Ni含量的增加,表面氮的溶解反应速率常数增大。在Fe-Cr-Ni体系中,Cr的吸附系数为-0.01,Ni的吸附系数为-0.03,氮溶解速率常数ka与Cr、Ni含量的关系式可表达为kα=4.53×10^-6/1(1-0.01[%Cr]-0.03[%Ni])2. 展开更多
关键词 同位素交换技术 氮溶解 速率常数 吸附系数
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Fe-C合金熔体中氮的溶解行为研究 被引量:2
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作者 张亚召 胡晓军 +1 位作者 平东平 周国治 《河北冶金》 2017年第1期15-19,共5页
介绍了钢液中氮溶解行为的传统研究方法和新的氮同位素交换技术。基于后者重新设计了实验装置,推导出了Fe-C体系中氮的溶解度计算公式。对该体系氮溶解过程中氮分压、温度、吹氮速率和碳含量的影响进行了热力学和动力学的分析。研究结... 介绍了钢液中氮溶解行为的传统研究方法和新的氮同位素交换技术。基于后者重新设计了实验装置,推导出了Fe-C体系中氮的溶解度计算公式。对该体系氮溶解过程中氮分压、温度、吹氮速率和碳含量的影响进行了热力学和动力学的分析。研究结果认为,氮分压的增大、温度的升高、吹氮速率的提高以及碳含量的降低都能提高氮的溶解速率,促进氮的溶解。 展开更多
关键词 Fe—C合金 氮溶解度 同位素交换技术 氮分压 温度 碳含量 吹氮速率
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