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铁氧化物对焦炭溶损反应的影响 被引量:8
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作者 蔡湄夏 郭豪 +1 位作者 张建良 张旭 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期8-12,共5页
焦炭溶损反应对焦炭性能有着重要的影响,是决定高炉焦比高低的关键。通过添加催化剂和吸附催化剂的方法向实验室自制焦炭上负载铁氧化物,并对含铁焦样进行了焦炭溶损反应实验、XRD检测、SEM扫描电镜及图像分析。研究结果表明,铁氧化物... 焦炭溶损反应对焦炭性能有着重要的影响,是决定高炉焦比高低的关键。通过添加催化剂和吸附催化剂的方法向实验室自制焦炭上负载铁氧化物,并对含铁焦样进行了焦炭溶损反应实验、XRD检测、SEM扫描电镜及图像分析。研究结果表明,铁氧化物对焦炭溶损反应具有明显的催化作用,铁氧化物会使焦炭反应性指数升高,溶损反应开始温度降低,同时分析了焦炭中负载铁氧化物后气孔率的变化、金属铁及其氧化物的分布规律及赋存状态。 展开更多
关键词 铁氧化物 焦炭 反应性指数
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易切削不锈钢中氧含量和锻造比对硫化物形态及切削性能的影响 被引量:5
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作者 仇兵利 随晖 +3 位作者 车德会 孙铭山 李建民 王丽君 《钢铁研究学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第5期418-425,共8页
易切削不锈钢中硫化物的类型和形貌对切削性能具有重要影响。运用扫面电镜分析、热力学计算、锻造实验、切削实验等方法研究了氧含量和锻造比对易切削不锈钢中硫化物的类型和形貌的影响,以及对切削性能的影响。实验结果表明:随着铸态钢... 易切削不锈钢中硫化物的类型和形貌对切削性能具有重要影响。运用扫面电镜分析、热力学计算、锻造实验、切削实验等方法研究了氧含量和锻造比对易切削不锈钢中硫化物的类型和形貌的影响,以及对切削性能的影响。实验结果表明:随着铸态钢中氧含量的增加,MnS包裹(Mn, Cr)O等氧化物的复合硫化物数量增多,第Ⅰ类硫化物的比例上升,硫化物数量减小,尺寸和面积比增加。在锻造过程中,高氧含量(TO质量分数0.021%)钢样中复合硫化物沿锻造方向变形较小,平均长宽比小于3,钢中硫化物呈纺锤形或球形均匀分布。切削实验发现,高氧含量钢样(TO质量分数0.021%)比低氧含量钢样(TO质量分数0.007%)具有更小的切削力和表面粗糙度,刀具使用寿命增加了44.1%,切削性能整体得到提高。 展开更多
关键词 硫系易切削钢 硫化物 氧含量 锻造比 切削性能
原文传递
稀土Ce对441铁素体不锈钢碳氮化物析出的影响与控制
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作者 谢康 莫金强 +1 位作者 张威 王丽君 《特殊钢》 2024年第6期1-7,共7页
通过高温热态模拟实验和热力学计算,考察了不同Ce含量微合金化对441铁素体不锈钢中碳氮化物特征的影响规律。结果表明,无Ce添加的441铁素体不锈钢中碳氮化物主要有两种类型:单独析出的碳氮化物和异质形核的复合碳氮化物。钢中加入稀土后... 通过高温热态模拟实验和热力学计算,考察了不同Ce含量微合金化对441铁素体不锈钢中碳氮化物特征的影响规律。结果表明,无Ce添加的441铁素体不锈钢中碳氮化物主要有两种类型:单独析出的碳氮化物和异质形核的复合碳氮化物。钢中加入稀土后,碳氮化物形核氧化物中的Al逐渐被Ce取代,改性顺序为Al_(2)O_(3)·Ti_(2)O_(3)→AlCeO_(3)·Ti_(2)O_(3)→Ce2O3·Ti_(2)O_(3)。改质形成的Ce2O3与碳氮化物的错配度较高,形核能力减弱,这既使形貌由全包裹向半包裹结构转变,又造成了单独析出碳氮化物析出加剧。高含量稀土添加后,Ce N会逐渐出现,Ti N的析出过程受到抑制,降低了碳氮化物的析出面积,碳氮化物逐渐转化为类球形形貌。通过对比不同Ce含量试样,当稀土添加量为0.007%,与原始铸态的碳氮化物相比,增加了异质形核的数量密度,碳氮化物的数量密度由66.7个/mm^(2)上升到74.5个/mm^(2),平均尺寸集中在1~3μm,细化晶粒效果最好。 展开更多
关键词 441不锈钢 凝固过程 稀土含量 碳氮化物 稀土夹杂物
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镁钙砖的抗渣性研究 被引量:1
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作者 梁义兵 李运平 《耐火材料》 CAS 北大核心 2009年第4期263-266,共4页
采用静态坩埚法研究了3种不锈钢冶炼用镁钙砖的抗渣性。结果显示:镁钙材料具有良好的抗高碱度渣侵蚀和渗透能力,高温下渣和镁钙材料作用析出高熔点相C3S,使材料表层致密化而有效抑制渣的渗透,但镁钙材料中的CaO含量对抗侵蚀性影响较小;... 采用静态坩埚法研究了3种不锈钢冶炼用镁钙砖的抗渣性。结果显示:镁钙材料具有良好的抗高碱度渣侵蚀和渗透能力,高温下渣和镁钙材料作用析出高熔点相C3S,使材料表层致密化而有效抑制渣的渗透,但镁钙材料中的CaO含量对抗侵蚀性影响较小;较低碱度渣对镁钙材料具有较强的侵蚀和渗透能力,主要是因为渣液对基质的强溶蚀和渗透作用。 展开更多
关键词 镁钙砖 抗渣性 坩埚法
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