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时间:2018-07-19
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1、冶金炉渣39目录第一章炉渣综述1.1定义及分类1.2炉渣的来源及组成1.3炉渣的作用第二章炉渣的结构理论及相平衡图2.1炉渣的结构2.1.1分子学说2.1.2离子学说1.瓦纽柯夫提出的熔渣离子化理论2.焦姆金提出的熔渣完全离子溶液学说3.马松(C.R.Masson)在1965年提出的全链结构型2.2炉渣的相平衡图2.2.1主要二元渣系相图2.2.1.1化合物类型2.2.1.2分相图2.2.2三元相图的基本知识及基本类型2.2.2.1三元相图的基本知识2.2.2.2三元相图的基本类型2.2.2.3三元相图中线和无变量点的性质及确定法2.2.2.4二元化合物
2、的稳定性发生变化的三元系2.2.2.5有两个二元异份熔化化合物的三元系相图2.2.3三元渣系的相图2.2.3.1三元相图的分析方法2.2.3.2CaO-SiO2-Al2O3(C-S-A)系相图分析2.2.3.3CaO-SiO2-FeO渣系的相图第三章炉渣的性质3.1炉渣的物理性质3.1.1炉渣的粘度3.1.2炉渣的密度3.1.3炉渣的热容和导热率3.1.4炉渣的导电性3.1.5炉渣的表面张力和界面张力3.1.6炉渣中组元的扩散3.2炉渣的化学性质3.2.1炉渣的碱度(或酸度)3.2.1炉渣的氧化还原性及组元活度3.2.3炉渣——气体3.2.4有关炉渣的一
3、系列反应3.3炉渣的热力学性质第四章各种炉渣的深入探讨4.1高炉渣(冶炼渣)394.1.1高炉造渣4.1.1.1造渣概念4.1.1.2造渣过程4.1.1.3造渣过程中的影响因素及相应措施4.1.2高炉渣的化学性质及其对生产的影响4.1.2.1高炉渣碱度对生产的影响4.1.2.1高炉渣脱硫性能对生产的影响4.1.3高炉渣的物理性质及其对生产的影响4.1.3.1高炉渣熔化性对生产的影响4.1.3.2高炉渣粘度对生产的影响4.2精炼渣(炼钢渣)4.2.1前言4.2.1.1精炼渣的发展现状4.2.1.2研究现状4.2.2精炼渣综述4.2.2.1炉外精炼技术概述4
4、.2.2.2精炼渣的类型4.2.3精炼渣脱硫4.2.3.1硫对钢性能的影响4.2.3.2脱硫机理4.2.4精炼渣脱磷4.2.4.1磷对钢性能的影响4.2.4.2脱磷机理4.2.5结论4.2.5.1渣系脱硫分析结论4.2.5.2渣系脱磷分析结论4.2.5.3渣系同时脱磷脱硫分析结论4.3富集渣4.3.1富集渣的作用4.3.2应用实例4.3.3生产高钛渣详述4.4合成渣395.1炉渣成分对粘度及熔化性温度的影响5.1.2 碱度的影响5.1.3 w(Al2O3)的影响5.1.4 MgO含量的影响5.2 炉渣成分对炉渣脱硫性能的影响5.2.1 w(TiO2)的影
5、响5.2.2 碱度的影响5.2.3 w(MgO)的影响5.2.4 w(Al2O3)对炉渣脱硫性能的影响5.3 炉渣成分对渣中带铁的影响5.3.1 w(TiO2)的影响5.3.2 m(CaO)/m(SiO2)、w(Al2O3)、w(MgO)的影响5.4F的影响5.4.1 F对高炉渣粘度和熔化性温度的影响5.4.2F对高炉渣开始熔化温度和熔化区间影响5.4.3F对高炉渣热焓的影响第五章炉渣的副作用研究6.1副作用的分类6.2炉渣对炉衬的化学侵蚀和机械冲刷6.3其它副作用第六章专题研究:影响炉渣性能的因素第七章展望参考39第一章炉渣综述1.1定义及分类1.2炉
6、渣的来源及组成1.3炉渣的作用第二章炉渣的结构理论及相平衡图2.1炉渣的结构接近熔点的液体,它的结构更接近于与固体而不是无规则的排列的气体。儿化合物在固态往往是按一种键结合。氟化物,氧化物和硫化物的离子键结合百分数依次递减,共价键百分数则增大,这种键型的特点会在化合物融化为液态时在一定程度上保留下来。由于炉渣温度很高,大部分卤化物,碱金属及碱土金属氧化物会分解为离子态,而O2-又会与SIO4等碱性或中性氧化物结合为离子团。熔渣的导电性和可电解性说明它本质是离子的,组成炉渣的离子化合物越多,渣中离子化程度越高。但是炉渣中还是有部分的分子化合物存在,研究炉渣
7、结构,对了解炉渣物理化学性质之间的内在联系具有重要意义。2.1.1分子学说这是以固体炉渣的相分析和化学分析结果为依据于1934年最早提出的熔渣结构学说。分子学说把熔渣看成是各种氧化物分子(如SiO2、FeO、CaO等)和它们之间的化合物分子(如2FeO•SiO2、2CaO•SiO2等)组成的理想溶液,渣中酸碱氧化物相互作用形成的复杂氧化物之间处于化学动平衡,只有自由氧化物(如FeO、CaO等)才能参予金属相的相互反应,此时自由氧化物以实际浓度出现,所以金属与炉渣间的反应可以应用理想溶液的有关定律。分子学说缺乏更广泛的实验基础,设想的某些化合物又无实验验证
8、,认为组成如此复杂的熔体是理想溶液,更是缺乏事实依据。但这种学说也能简单地、定量
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