Cu氯化过程动力学研究

来源 :2016年全国冶金物理化学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:muspace
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  铜渣中含有30%~40%的Fe,对铜渣中的Fe 进行回收,有利于缓解中国依赖进口铁矿石的压力.基于热力学分析了氯化除铜的可行性,在373 K、423 K、473 K 和523 K 温度下,通过热重分析研究了Cu-FeCl3 体系的氯化过程动力学,并考察了反应温度、升温速率和Ar 气流量对反应的影响:Cu-FeCl3体系在温度为423 K 时,氯化率达到最大值为61.21%,当Ar 流量为70 mL/min 时,氯化率达到最大值为90.48%.
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FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-Al2O3 渣系在冰铜冶炼中有重要应用.通过FactSage7.0 和实验对K2O 在FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-Al2O3 渣系中的溶解行为进行了研究.发现在1200 ℃ 下,K2O 对FeO-Fe2O3-SiO2-CaO-Al2O3 渣系液相区有较大的影响,随K2O 含量的增加,相图中液相区向着SiO2 端扩大.这样,在冰铜冶炼过程就可能增大渣中
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通过热力学计算不同钛含量钢种在不同温度下TiN 生成量,从而为夹杂排除的工艺控制提供理论基础。结果 表明:随着钢水中[N]逐渐降低,TiN 的析出总量明显减少,同时,90%以上的TiN 在大包钢水温度下产生,如果在大包过程控制钢水中[N]含量,可有效减小TiN 析出量。通过热力学计算,初步判定含钛钢中在不同温度和不同氧含量下氧化物夹杂种类及质量变化关系。
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渣组分含量和物相组成变化对高铅渣还原过程顺行至关重要.本研究以PbO-FeO-CaO-SiO2-ZnO 渣为基本渣系,利用FACTSage 软件计算了不同温度下五元高铅渣中渣组分之间的反应和物相平衡.结果 表明,无论氧化铅含量高低,各组元间最可能生成物相顺序依次为Ca3Si2O7,Pb8ZnSi6O21,Ca2SiO4,Ca3SiO5,CaSiO3,Pb2ZnSi2O7,PbZnSiO4,CaFe
采用DSC、Thermo-Calc 热力学平衡计算和高温XRD 等方法,研究了不同Al 含量FeCrAl 不锈钢凝固过程中存在的物相转变。结合DSC 实验数据,发现Thermo-Calc 平衡计算结果针对Al 含量较高于数据库标准值时仍有较高的准确性。四组试样Thermo-Calc 平衡计算结果表明:FeCrAl 不锈钢凝固过程主要相变和析出包括α 相的转变,(Fe,Cr)7C3 的析出和分解,(
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