焦炭中的碳微晶的堆积高度和退火温度之间的线用于评估高炉粉尘中焦粉的碳微晶的温度。实验炉中焦炭石墨化的热校准可用于评估焦粉的热经历以及在高炉不同区域的焦粉起点的分布。焦炭与二氧化碳的反应性受碳结构和矿物质的影响,有序化较低的焦炭的反应性较高。在典型的气体和温度条件的CSR测试中,在TGA炉中有序化较高的焦炭与二氧化碳反应性低于有序化较低的焦炭。焦炭的碳结构对粉尘中的焦粉的行为有很大的影响,有序化的焦炭产生的焦粉细。
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选用海边砂钛铁矿为质料进行工业实验,成功地坚持炉内反响温度在95℃以上,所得人工金红石档次为92.13%,FeC13均匀纯度为96.94%;当运用攀枝花钛铁矿(其Mg和CaO总量达5%~7%)为质料时,难以处理CaC12,MgC12在炉底富集而结料的问题,下降了炉子的工作寿数。微波加热复原钛精矿:黄孟阳等对微波加热复原钛精矿获取富钛料进行了千克级扩展实验。选用2kg球团料,以占矿份额为14%的碳为复原剂,在复原温度为11~115℃,添加剂占矿份额为5%,复原时刻为9min的条件下,得到TiO2档次为72.1%,收回率为9.1%的富钛料。
双金属复合耐磨钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成,抗磨层一般占总厚度的1/3-1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能,由耐磨层提供满足工况需求的耐磨性能。
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选用海边砂钛铁矿为质料进行工业实验,成功地坚持炉内反响温度在95℃以上,所得人工金红石档次为92.13%,FeC13均匀纯度为96.94%;当运用攀枝花钛铁矿(其Mg和CaO总量达5%~7%)为质料时,难以处理CaC12,MgC12在炉底富集而结料的问题,下降了炉子的工作寿数。微波加热复原钛精矿:黄孟阳等对微波加热复原钛精矿获取富钛料进行了千克级扩展实验。选用2kg球团料,以占矿份额为14%的碳为复原剂,在复原温度为11~115℃,添加剂占矿份额为5%,复原时刻为9min的条件下,得到TiO2档次为72.1%,收回率为9.1%的富钛料。
双金属复合耐磨钢板由低碳钢板和合金耐磨层两部分组成,抗磨层一般占总厚度的1/3-1/2。工作时由基体提供抵抗外力的强度、韧性和塑性等综合性能,由耐磨层提供满足工况需求的耐磨性能。
耐磨钢板合金耐磨层和基体之间是冶金结合。通过专用设备,采用自动焊接工艺,将高硬度自保护合金焊丝均匀地焊接在基材上。复合层数一层至两层以至多层,复合过程中由于合金收缩比不同,出现均匀横向裂纹,这是耐磨钢板的显著特点。
由于氮的同时渗入,铁碳的共析转变温度可以降低,使共析转变能在较渗碳为低的温度下进行,因而处理温度较低。同时由于氮的作用,马氏体临界冷却速度(见淬火)也得以降低,可在较缓和的淬冷介质中淬冷,减小淬冷畸变和开裂的倾向。碳氮共渗层中因有碳氮化物,能提高硬度,从而提高耐磨性。金属工件表面的碳、氮含量和总的渗层深度,决定于气氛中的碳势、温度和时间。碳氮共渗层深度较渗碳的浅,一般为.5~.75毫米。碳氮共渗层淬冷后显微组织为马氏体、残余奥氏体、碳化物和碳氮化合物,心部为低碳马氏体或含有非马氏体组织。
由于氮的同时渗入,铁碳的共析转变温度可以降低,使共析转变能在较渗碳为低的温度下进行,因而处理温度较低。同时由于氮的作用,马氏体临界冷却速度(见淬火)也得以降低,可在较缓和的淬冷介质中淬冷,减小淬冷畸变和开裂的倾向。碳氮共渗层中因有碳氮化物,能提高硬度,从而提高耐磨性。金属工件表面的碳、氮含量和总的渗层深度,决定于气氛中的碳势、温度和时间。碳氮共渗层深度较渗碳的浅,一般为.5~.75毫米。碳氮共渗层淬冷后显微组织为马氏体、残余奥氏体、碳化物和碳氮化合物,心部为低碳马氏体或含有非马氏体组织。
耐磨层主要以铬合金为主,同时还添加锰、钼、铌、镍等其它合金成份,金相组织中碳化物呈纤维状分布,纤维方向与表面垂直。碳化物显微硬度可以达到HV1700-2000以上,表面硬度可达到HRc58-62。合金碳化物在高温下有很强的稳定性,保持较高的硬度,同时还具有很好的抗氧化性能,在500℃以内完全正常使用。
实际运用中,发动机存在一个稳定转速,燃气机热泵通过转速进行能量调节时,转速不能低于这一稳定转速。根据这一情况,为保证机组的稳定性,本文计算中稳定转速取14r/min,而低于这一转速时采用压缩机卸缸的办法进行压缩机能量调节。不同室外温度下的燃气机热泵热负荷、供热量、发动机的余热量、系统一次能耗的变化关系。图8表示一次能利用率的变化规律,其中一次能源利用率PER的定义为系统实际所获得的热量与系统消耗一次能的比值(19)上式中,min(Qx,Qtotal)表示当系统供热量大于热负荷时,以热负荷作为实际获得的热量,而供热量小于热负荷时,以系统供热量作为实际获得的热量。钢铁产品牌号表示方法示例及说明生铁牌号表示方法生铁牌号采用表1中规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示平均含硅量(以千分之几计)。:含硅量为2.75%~3.25%的铸造用生铁,其牌号表示为“Z3”;含硅量为.85%~1.25%的炼钢用生铁,其牌号表示为“L1”。含钒生铁和脱碳低磷粒铁,阿拉伯数字分别表示钒和碳的平均含量(均以千分之几计)。:含钒量不小于.4%的含钒生铁,其牌号表示为“F4”;含碳量为1.2%~1.6%的炼钢用脱碳低磷粒铁,其牌号表示为“TL14”。
实际运用中,发动机存在一个稳定转速,燃气机热泵通过转速进行能量调节时,转速不能低于这一稳定转速。根据这一情况,为保证机组的稳定性,本文计算中稳定转速取14r/min,而低于这一转速时采用压缩机卸缸的办法进行压缩机能量调节。不同室外温度下的燃气机热泵热负荷、供热量、发动机的余热量、系统一次能耗的变化关系。图8表示一次能利用率的变化规律,其中一次能源利用率PER的定义为系统实际所获得的热量与系统消耗一次能的比值(19)上式中,min(Qx,Qtotal)表示当系统供热量大于热负荷时,以热负荷作为实际获得的热量,而供热量小于热负荷时,以系统供热量作为实际获得的热量。钢铁产品牌号表示方法示例及说明生铁牌号表示方法生铁牌号采用表1中规定的符号和阿拉伯数字表示。阿拉伯数字表示平均含硅量(以千分之几计)。:含硅量为2.75%~3.25%的铸造用生铁,其牌号表示为“Z3”;含硅量为.85%~1.25%的炼钢用生铁,其牌号表示为“L1”。含钒生铁和脱碳低磷粒铁,阿拉伯数字分别表示钒和碳的平均含量(均以千分之几计)。:含钒量不小于.4%的含钒生铁,其牌号表示为“F4”;含碳量为1.2%~1.6%的炼钢用脱碳低磷粒铁,其牌号表示为“TL14”。
耐磨钢板具有很高耐磨性能和较好冲击性能好,能够进行切割、弯曲、焊接等,可采取焊接、塞焊、螺栓连接等方式与其他结构进行连接,在维修现场过程中具有省时、方便等特点,广泛应用于冶金、煤炭、水泥、电力、玻璃、矿山、建材、砖瓦等行业,与其他材料相比,有很高的性价比,已经受到越来越多行业和厂家的青睐。
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试验中发现温度高于1℃时,焙烧后的产品结块严重,有大的铁颗粒生成,终还原铁产品中磷的品位升高。推断在焙烧过程中有部分铁熔融后同磷结合,使脱磷更难实现。因此确定温度为1℃。焙烧时间试验其他条件不变,改变焙烧时间进行试验随着焙烧时间的延长,铁的品位、回收率随之增加,磷的品位随之降低,但当焙烧时间超过6min后影响变小,可以确定当时间为6min时,还原反应基本进行完毕,因此确定焙烧时间为6min。
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