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王秀

作品数:5 被引量:11H指数:2
供职机构:上海大学材料科学与工程学院现代冶金与材料制备国家重点实验室培育基地更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:冶金工程化学工程更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇冶金工程
  • 1篇化学工程

主题

  • 2篇中低温
  • 1篇动力学
  • 1篇动力学模拟
  • 1篇动力学模型
  • 1篇氧势
  • 1篇熔融还原
  • 1篇失重法
  • 1篇数值模拟
  • 1篇铁矿
  • 1篇铁矿石
  • 1篇铁矿微粉
  • 1篇铁浴
  • 1篇气体扩散
  • 1篇氢还原
  • 1篇氢气
  • 1篇热分析
  • 1篇热稳定
  • 1篇热稳定性
  • 1篇力学模型
  • 1篇磷分配比

机构

  • 5篇上海大学

作者

  • 5篇李秋菊
  • 5篇洪新
  • 5篇王秀
  • 3篇林姜多
  • 3篇孙菲
  • 1篇刘旭隆
  • 1篇廖增丽

传媒

  • 2篇上海金属
  • 2篇粉末冶金材料...
  • 1篇过程工程学报

年份

  • 1篇2013
  • 3篇2012
  • 1篇2011
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
超细Fe_2O_3粉末的结构及热稳定性
2013年
采用差示扫描量热仪(DSC)和X射线衍射分析(XRD),研究超细Fe2O3粉末的热稳定性及晶体结构随颗粒尺寸的变化关系。研究结果表明:超细Fe2O3粉末在1000~1400℃之间会发生分解反应,生成Fe3O4。随Fe2O3颗粒粒径减小,此分解过程产生的热量减小;反应的起始温度也随颗粒粒径的减小逐渐降低,但降低的幅度渐小;晶粒粒径越小,晶格内的相关点阵参量越易发生微小变化,使晶胞出现略微膨胀的现象。Fe:0,粉末加热时因颗粒粘结引发颗粒粒径长大,但对晶粒粒径的影响不大。
孙菲刘旭隆王秀李秋菊洪新
关键词:晶体结构热稳定性差热分析
微尺度氧化铁粉还原过程的动力学模拟
2012年
用热重分析法研究中低温条件下,氢气还原不同粒度氧化铁的过程,并提出了多颗粒反应料堆动力学模型,以模拟氧化铁微粉在中低温下的还原过程。该模型包括了化学反应动力学方程和颗粒间的气体扩散方程,采用全隐式有限差分方法对控制方程进行数值求解。通过计算得到不同粒度铁矿粉组成的反应料堆在不同温度下,还原率随时间的变化规律,并根据气体浓度在反应过程中的行为得知化学反应和气体扩散在反应速率控制过程中所起的作用。数值模拟数据与试验结果基本吻合。
王秀孙菲林姜多李秋菊洪新
关键词:动力学模型还原率中低温气体扩散
高磷铁矿石熔融还原中铁浴和熔渣间磷分配行为的研究被引量:1
2012年
通过对铁浴与CaO-SiO2-MgO-Al2O3-FeO-2.3%P2O5熔融还原渣系间磷分配行为的热力学实验研究,考察了高磷铁矿石熔融还原中温度、炉渣成分、CO2/CO气氛对磷在铁浴和熔渣间分配行为的影响。实验结果表明,渣金间磷分配行为的氧势为(%FeO)控制的炉渣氧势,CO2/CO控制的气氛氧势则要高于该氧势,但是气氛氧势与该分配行为的氧势仍存在相关性。在光学碱度为0.65~0.69的范围内,a3O/22-/γPO3-4随着光学碱度的上升而升高;在高光学碱度条件下,温度对于渣中磷酸根活度系数的影响不大。
林姜多王秀李秋菊洪新
关键词:高磷铁矿磷分配比熔融还原光学碱度
中低温氢还原铁矿微粉过程的实验研究与数值模拟被引量:6
2011年
采用失重法研究了500~600℃条件下,H2还原铁矿微粉的反应过程.针对气体浓度及反应热对铁矿粉还原过程的影响,提出了传热、传质与反应耦合动力学模型,以模拟铁矿微粉气相还原过程.通过数值计算得到矿粉在不同温度下还原率随时间的变化规律,同时模拟了矿粉内温度变化与分布,以及气体浓度在微粒内部的分布与变化.模拟结果表明,矿粉在600℃下完全还原时间仅为20min,气体在15min后全部扩散到粉粒中心.
李秋菊廖增丽王秀洪新
关键词:铁矿微粉氢还原失重法数值模拟
微尺度氧化铁粉的低温还原机理被引量:5
2012年
用热重分析法研究低温条件下(450、500、550和600℃),氢气还原微尺度氧化铁的还原动力学行为。结果表明:随氧化铁粉粒径减小和反应温度升高,初始反应速率加快,后期反应速率减慢。这是因为反应后期生成大量铁须,铁须之间形成搭桥,导致还原后的粉末严重烧结并致密化,阻碍气体的扩散,致使反应速率减慢。且随着粉体粒径减小,粉体表面吸附能增大,粉体致密程度提高,反应后期的粘结现象更加严重,反应速率相应减慢。采用Hancock-Sharp方法分析微尺度氧化铁粉恒温还原的动力学过程,发现前期阶段Fe2O3→Fe3O4,在500℃以下,相界面化学反应的阻力所占的比例较大,表明此阶段的反应控速环节为界面化学反应,温度超过500℃时,则由界面化学反应机理和相转变机理共同控制,点阵结构由Fe2O3的斜方六面体结构转变为Fe3O4的立方结构;后期阶段Fe3O4→Fe,由于粉体发生粘结,还原反应的控速环节转变为扩散控速。
王秀孙菲林姜多李秋菊洪新
关键词:氢气还原动力学
共1页<1>
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