莫来石和氧化铝对高锰高铝钢用铬质引流砂烧结的影响

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为了提升高锰高铝钢的自动开浇率,将莫来石和氧化铝等颗粒加入铬质引流砂中,研究揭示了高锰高铝钢对铬质引流砂烧结行为的影响规律.研究发现,铬质引流砂添加莫来石后,莫来石会熔解并与铬铁矿砂反应,从而生成SiO2-Al2O3-FeO-MgO系液相.无钢液作用下,提高引流砂中Al2O3含量有利于铬质引流砂的烧结,但超过一定范围反而会抑制烧结.钢液中的Mn和Al元素可以促进引流砂液相中MnO和Al2O3生成,从而加剧引流砂的烧结.Mn质量分数为10.81%时钢液的加速作用比Al质量分数为0.29%时更加明显.引流砂中添加一定含量的Al2O3,可以抑制钢液对引流砂烧结的加速作用.
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以尾矿制备气泡混合轻质土,研究了湿密度和尾矿质量掺量对轻质土力学和抗冻性能的影响,并研究了尾矿对轻质土气孔结构的影响.结果表明,气泡混合轻质土的抗压强度与湿密度成正相关,与尾矿掺量成负相关.当尾矿掺量达到45%(质量分数,下同)时,湿密度为700 kg/m3和800 kg/m3的轻质土抗压强度分别为0.97 MPa和1.40 MPa,相比未掺尾矿的轻质土强度分别下降约69%和66%.尾矿制备气泡混合轻质土具有良好的抗冻性,30次冻融循环中,湿密度为700 kg/m3尾矿掺量为0% ~45%的轻质土抗压强度
电解锰渣中氨氮是限制其综合利用的主要因素,草酸浸取可高效脱除电解锰渣中氨氮.本文研究影响电解锰渣氨氮浸出的工艺条件,通过FT-IR、XRD、XPS、SEM和EDS等技术表征物质变化,通过动力学分析和热力学计算建立氨氮浸出模型、探讨浸出机理.结果表明:用浸取-洗渣二级洗涤工艺,在液固比为2、草酸用量为10%、浸取时间为20 min时,氨氮剩余浓度13.85 mg/L,除氨率达98%.电解锰渣磷酸铵盐主要存在于难溶的硫酸钙晶格中,草酸促进硫酸钙晶格间磷酸铵盐的释放.氨氮浸出速率受化学反应和界面传质混合控制,铵
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