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国家自然科学基金(50034010)

作品数:14 被引量:43H指数:4
相关作者:吴铿薛向欣张飞李晓段培宁更多>>
相关机构:东北大学北京科技大学重庆大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:冶金工程化学工程理学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 14篇期刊文章
  • 2篇会议论文

领域

  • 9篇冶金工程
  • 4篇化学工程
  • 3篇理学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 7篇高炉
  • 6篇炉渣
  • 6篇高炉渣
  • 5篇含钛
  • 5篇含钛高炉渣
  • 5篇TIO
  • 4篇流变特性
  • 3篇氮化
  • 3篇熔渣
  • 3篇泡沫渣
  • 3篇发泡
  • 3篇发泡过程
  • 2篇氮化钛
  • 2篇氧化钛
  • 2篇冶金
  • 2篇碳还原
  • 2篇碳热还原
  • 2篇碳热还原氮化
  • 2篇牛顿流体
  • 2篇热还原

机构

  • 8篇东北大学
  • 8篇北京科技大学
  • 1篇宝山钢铁股份...
  • 1篇重庆大学
  • 1篇辽宁科技学院
  • 1篇中国科学院过...

作者

  • 8篇吴铿
  • 5篇薛向欣
  • 4篇李晓
  • 4篇张飞
  • 4篇冯宝泽
  • 3篇熊国兰
  • 3篇段培宁
  • 3篇夏柱海
  • 3篇赵勇
  • 2篇郜学
  • 2篇杨合
  • 2篇孙国军
  • 2篇姜涛
  • 2篇王淑兰
  • 1篇张二华
  • 1篇董凌燕
  • 1篇左兵
  • 1篇温良英
  • 1篇李正平
  • 1篇毛红霞

传媒

  • 2篇北京科技大学...
  • 2篇钢铁研究学报
  • 2篇东北大学学报...
  • 2篇有色金属
  • 2篇中国有色金属...
  • 1篇硅酸盐学报
  • 1篇无机材料学报
  • 1篇重庆大学学报...
  • 1篇东北工学院学...
  • 1篇中国金属学会...

年份

  • 2篇2006
  • 4篇2005
  • 6篇2004
  • 2篇2003
  • 2篇2002
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
TiC颗粒对CaO-SiO_2-MgO-Al_2O_3-TiO_2炉渣电导率的影响被引量:4
2004年
采用交流阻抗谱法测定了含有不同的TiC颗粒含量和粒度的CaO SiO2 MgO Al2O3 TiO2拟五元炉渣在1633K时的表观电导率·根据炉渣的交流阻抗谱,提出了合理的等效电路;根据表观电导率随温度变化的关系,估算了1633~1693K温度范围内TiC含量和粒度不同的炉渣的表观活化能·结果表明:炉渣体系的表观活化能随TiC颗粒的含量增高及粒度减小而增大,而对TiC质量分数为0 5%的炉渣其表观活化能随TiC颗粒粒度减小而稍有减小;在1633K时,炉渣体系的表观电导率随TiC颗粒的含量增高及粒度减小而减小,而对TiC质量分数为0 5%的炉渣其表观电导率随TiC颗粒粒度减小而稍有增大;在1633~1693K温度范围内,含有相同含量、不同粒度TiC的炉渣,其表观电导率和温度关系符合Arrhenius关系·
薛向欣张辉赵娜王淑兰
关键词:交流阻抗谱表观活化能
配料组成对含钛高炉渣合成TiN/(Ca,Mg)α-sialon粉的影响被引量:3
2005年
利用X射线衍射、扫描电镜和能谱分析等手段研究了配料组成(x=0.3~2.0)对含钛高炉渣合成TiN/(Ca,Mg)α-sialon粉末相组成、晶胞参数和显微结构的影响.结果表明:随x值增加,产物中α sialon,TiN,AlN和15R含量逐渐增加,而β-sialon和SiC含量逐渐减少.在x=1.0时,α-sialon的相对含量达最大值(65%左右).随Ca2+和Mg2+固溶量的增加,(Ca,Mg)α-sialon晶胞变大.能谱分析结果证明:实际固溶于α-sialon晶格中的Ca2+和Mg2+含量低于配料的x值,并且Ca2+的固溶量大大高于Mg2+的.当x≥1.4时,产物中长柱状α-sialon晶粒数量增加.
姜涛薛向欣
关键词:含钛高炉渣配料组成
高温熔渣中TiO_2与碳还原引起发泡过程的定量表征被引量:1
2004年
对TiO2在高温熔渣中被碳还原的发泡过程进行实验室研究。结果表明,温度是影响发泡过程的主要参数,1580℃时的熔渣发泡过程较1480℃时更为激烈。随熔渣中TiC含量增加,熔渣黏度上升,易促进熔渣发泡。但当渣中TiC含量较高,而温度较低时,熔渣黏度过高,熔渣发泡能力明显下降。增加渣中TiO2含量,会使熔渣的发泡能力增加,但如果渣中TiC的含量过高,温度又低,即使增加TiO2加入量,熔渣发泡性能也会下降。TiO2与碳还原引起的发泡过程会发生二次发泡或多次发泡现象,原因是熔渣动力学变差,界面反应强度降低,TiO2被完全还原所需的时间增长。
吴铿郜学孙国军张飞夏柱海李晓
关键词:发泡过程钒钛磁铁矿
非牛顿冶金熔渣流变特性的研究进展被引量:8
2005年
冶金熔渣的研究以往大多是建立在牛顿流体的基础上,得到的结论具有一定的局限性.由于气、固相质点存在等原因,许多冶金熔渣表现出非牛顿流体的流变特性.文中针对非牛顿冶金熔渣的流变特性,对其测试方法、影响因素以及其粘度计算模型等方面进行了总结性阐述,为进一步深入研究含钛高炉渣的物化性能提供了思路.
毛红霞白晨光邱贵宝陈登福温良英董凌燕
关键词:冶金熔渣泡沫化非牛顿流体流变特性
熔体流变特性的测定方法被引量:2
2004年
为了测定熔体的流变特性,将普通的旋转粘度仪改造成转速可变的·用其测定了不同粘度的标准油,给出了仪器的重现性误差和试验总误差,试验总误差为测量牛顿流体时所容许的最大偏差·通过分析试验数据,确定试验中容许忽略屈服应力对粘性因子影响的最大误差值·进而,给出了判定熔体是否为非牛顿流体和确定非牛顿流体中是否有屈服应力的方法,其结果为深入研究熔体流变特性奠定了必要的基础·
刘润藻吴铿赵勇姜茂发
关键词:熔体流变特性非牛顿流体误差分析屈服应力
NaOH-KOH熔盐中合成BaTiO_3反应过程电导率的变化被引量:6
2002年
用交流阻抗谱法测量了350℃时共晶成分的NaOH-KOH熔盐中加入TiO2和BaCO3时体系电导率的变化,准确给出了350℃共晶成分NaOH-KOH熔盐的电导率为1.053Ω-1·cm-1,确认了在NaOH-KOH熔盐中TiO2与BaCO3反应,生成BaTiO3时熔盐不参与反应.实验数据表明350℃TiO2与BaCO3在共晶成分的NaOH-KOH熔盐中的溶解过程可在短时间内达到平衡.
白玉霞王淑兰厉英
关键词:BATIO3电导率交流阻抗谱
攀钢高炉渣碳氮化处理中矿化剂对碳氮化钛晶粒的影响被引量:7
2004年
对攀钢高炉渣还原氮化处理,使碳氮化钛晶粒长大到适合的尺度,以便于选矿,最终提取TiC,TiN及TiO2·还原氮化处理后炉渣的X射线及扫描电镜检测发现,渣中的钛组分完全富集于碳氮化钛一相·还原氮化处理时通过向渣中分别加入矿化剂CaO,K2CO3,Na2SO4,改变了液态炉渣的性质,可有效地促进碳氮化钛晶粒长大,其中加入K2CO3的炉渣样品中碳氮化钛晶粒最大,其中最大粒径可达30μm左右;无任何矿化剂的炉渣样品中碳氮化钛晶粒最小且无聚集长大的趋势·
薛向欣董志远杨合段培宁
关键词:含钛高炉渣矿化剂晶粒长大资源综合利用
TiO_2和CaO对无氟保护渣流变特性的影响被引量:4
2006年
采用改造后可变转速的粘度仪测定了不同氧化物和温度对高速连铸无氟保护渣流变特性的影响,并确定了不同条件下保护渣本构方程的形式(即修正后的本构方程)。在实验温度条件下,保护渣为牛顿流体;加入CaO后,保护渣的表观粘度显著增加,为非牛顿流体;加入氧化物TiO2后,保护渣的表观粘度略微增加;当氧化物(TiO2或CaO)的加入量达到一定后,保护渣为非牛顿流体。实验结果为深入研究无氟保护渣提供了新的思路和方法。
李晓吴铿周翔张飞冯宝泽熊国兰
关键词:高速连铸保护渣流变特性
由本构方程分析TiO_2对熔渣流变特性的影响被引量:1
2006年
由实验数据建立熔渣的本构方程,研究TiO2对熔渣流变特性的影响。本构方程中的黏性因子随含TiO2熔渣的温度升高而减小。在试验温度范围内,加入TiO2量较少时,熔渣是牛顿流体,而加入量较多时,熔渣则变为非牛顿流体。在1300℃的条件下,加入TiO2和Al2O3两性氧化物后,熔渣的表观黏度升高,当加入量达到一定程度后,熔渣由牛顿流体转变为非牛顿流体。形成的非牛顿流体都属于黏性流体中的假塑性流体,其黏度随剪切速率的增加而减少。TiO2和Al2O3对试验熔渣流变特性的影响程度相同。
吴铿李晓夏柱海张飞冯宝泽熊国兰
关键词:冶金技术熔渣流变特性本构方程
工艺参数对含钛高炉渣合成(Ca,Mg)α′-Sialon-AlN-TiN粉的影响被引量:3
2005年
以含钛高炉渣、硅灰、高铝矾土熟料和炭黑为原料,采用碳热还原氮化法合成了(Ca,Mg)α′2Sialon2AlN2TiN粉。用X射线衍射法测定了产物相组成及相对含量,研究了合成温度和恒温时间对反应过程的影响,并对合成机理进行了探讨。结果表明:合成温度对(Ca,Mg)α′2Sialon2AlN2TiN粉的合成过程影响显著,随着合成温度升高,产物中α′2Sialon相含量增大,1480℃时α′2Sialon含量达最大,是最佳的合成温度。恒温时间对产物相组成的影响不十分显著,但较长的恒温时间可使还原氮化反应进行得更充分,恒温8h的试样中α′2Sialon含量最高,是较理想的恒温时间。合成过程中SiO的挥发导致试样较大的质量损失,且随着合成温度升高和恒温时间延长而增大。
姜涛薛向欣段培宁刘然董学文茹红强
关键词:含钛高炉渣碳热还原氮化
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