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CaO-MgO-SiO2-Al2O3-FetO-MnO-P2O5渣系中FetO和MnO活度的测定和研究

毛红 , 宋波 , 赵保东

钢铁研究学报

利用渣-钢热力学平衡研究了CaO-MgO-SiO2-Al2O3-FetO-MnO-P2O5渣系对钢水二次氧化的行为.得到了渣中FetO活度的近似表达式.在固定FetO摩尔分数的条件下,FetO的活度系数在炉渣碱度(NCaO+NMgO+NMnO)/(NSiO2+NAl2O3+NP2O5)达到2.5左右时出现最大值;而MnO的活度系数则随碱度的增加逐渐增大.γFetO(L)在NFetO固定时,随渣中(CaO)/(SiO2)的增大而减小;γMnO(L)随NMnO增加而减小.

关键词: 钢水 , 二次氧化 , , 热力学平衡 , 氧位 , 活度系数

Mn-Fe熔体的脱Si过程及Mn-Fe熔体氧位研究

陈二保 , 董元篪 , 郭上型

金属学报 doi:10.3321/j.issn:0412-1961.2001.04.014

通过实验(1350℃)测定Mn-MnO2平衡体系Mn液氧位,验证了ZrO2(MgO)固体电解质定氧探头可用于测定Mn-Fe熔体和锰液氧位.电动势-氧位换算关系式为In po2=31.56-(69548.8+46427.7×E)/T.使用BaCO370%-MnO25%-(Fe2O3+BaF2)25%(质量分数)的熔剂对高炉Mn-Fe脱Si时,与最高脱Si率(75%)对应的Fe2O3含量是12%;Mn-Fe熔体中氧位和C的活度关系式为pO2×1012=35.812-0.106×ac;Mn-Fe熔体中氧位和Mn损(△[Mn]关系为pO2×1012=6.238+0.679×△[Mn].使用BaCO360%-BaF210%-MnO215%-Fe2O315%熔剂对高炉Mn-Fe脱Si时,最高脱Si率(88.9%)和最高氧位(8.31×10-12Pa)对应的脱Si时间为15 min.脱Si实验结果表明:脱Si过程中Mn-Fe熔体的氧位是由熔体中碳氧反应控制的;脱Si保Mn的最高氧位是6.238×10-12Pa.

关键词: Mn-Fe熔体 , 脱Si , 氧位

氧对H_2O-H_2及H_2O-H_2惰气混合气体氧位的影响

方正 , 陈新民

金属学报

考虑到氧的影响,本文导出一组H_2O-H_2及H_2O-H_2-惰气混合气体氧位新的表征式。经典表征式是该公式的特例。本文讨论了微量氧存在时对平衡气氛影响的各种因素以及减小误差的最佳配气条件,同时评价了某些用H_2O-H_2(或H_2O-H_2-惰气)混合气体控制氧位的平衡实验的可靠程度。

关键词: 气体平衡法 , H_2O-H_2 , H_2O-H_2-inerts , oxygen potential

Mn-Fe熔体的脱Si过程及Mn-Fe熔体氧位研究

陈二保 , 董元篪 , 郭上型

金属学报

通过实验(1350℃)测定Mn-MnO2平衡体系Mn液氧位,验证了ZrO2(MgO)固体电解质定氧探头可用于测定Mn-Fe熔体和锰液氧位.电动势-氧位换算关系式为In po2=31.56-(69548.8+46427.7×E)/T.使用BaCO370%-MnO25%-(Fe2O3+BaF2)25%(质量分数)的熔剂对高炉Mn-Fe脱Si时,与最高脱Si率(75%)对应的Fe2O3含量是12%;Mn-Fe熔体中氧位和C的活度关系式为pO2×1012=35.812-0.106×ac;Mn-Fe熔体中氧位和Mn损(△[Mn]关系为pO2×1012=6.238+0.679×△[Mn].使用BaCO360%-BaF210%-MnO215%-Fe2O315%熔剂对高炉Mn-Fe脱Si时,最高脱Si率(88.9%)和最高氧位(8.31×10-12Pa)对应的脱Si时间为15 min.脱Si实验结果表明:脱Si过程中Mn-Fe熔体的氧位是由熔体中碳氧反应控制的;脱Si保Mn的最高氧位是6.238×10-12Pa.

关键词: Mn-Fe熔体 , null , null

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