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钢铁冶金原理学问点复习钢铁冶金原理学问点复习1/6钢铁冶金原理学问点复习钢铁冶金原理性、反响到达平衡态的条件及该条件下反响物能到达的最大产出率。次幂的连乘积与每个反响物浓度系数次幂的连乘积之比,这个比值叫做平衡常数。3.稀溶液:肯定温度和压力下,溶剂遵守拉乌尔定律,溶质遵守亨利定律的溶液。0,但混合熵等于抱负溶液混合熵的溶液。活度系数:是指活度与浓度的比例系数。试比较CO和H2COH2Fe2O3Fe810℃,两者810℃以下,COH2但在810℃以上,则相反,氢有较强的复原力量,这反映在复原剂的分压FeOCOFeOH2分压则减小。高炉下部高温区H2猛烈参与复原,而使C消耗于形成CO(CH2O(gCO2H2CO。增加间接复原剂的产量。这也就推动了碳直接复原的进展。在复原的动力学上,由于H2FeOCOH2810℃CO5H2有利于氧化铁复原速率的增加。氢和氮气对钢会产生哪些危害?CO、N2气体一起析出,形成皮下气泡心缩孔,疏松,造成白点和发纹。钢含有氢气的气孔会沿加工方向被拉长形成裂纹,进而引起钢材的强度,塑性,冲脆。缘由是钢种氮化物析出速度很慢,渐渐转变钢的性能。钢种含氮量高时,在250℃—450℃温度范围,外表发蓝,钢的强度上升,冲击韧性降低,称之为蓝脆。氮含量增加,钢的焊接性能也变坏。炼钢二次精炼手段和目的。5目的是:在真空、惰性气氛或可控气氛的条件下进展深脱碳、脱硫、脱氧、除气、调整成分(微合金化)和调整温度并使其均匀化,去除夹杂物,转变夹杂物形态和组成等。钢水炉外精炼是为适对钢水成分、温度、纯洁度和时间等连接的严格要求,不行缺少的工序,成为现代炼钢、连铸生产的重要环节。:(1)氩氧脱碳法;(2)真空脱氧脱碳法;(3)循环脱气—吹氧脱碳法;(4)氩氧感应炉集中:体系物质自动迁移、浓度变均匀的过程。驱动力:体系内存在的浓度梯度或化学势梯度,促使组分从高浓度区向低浓度区迁移。炉渣碱度:在生产实践,将炉渣主要碱性氧化物的质量分数与酸性氧化物的质量分数的比值。复原渣或冶金渣:以矿石或精矿为原料进展复原熔炼,在得到粗金属的同时,未被复原的氧化物和参加的溶剂形成的炉渣。氧化渣或精炼渣:精炼粗金属,由其元素氧化形成的氧化物和溶剂组成的炉渣。富集渣:将原料的某有用成分富集于炉渣,以利于下道工序将它回收的炉渣。合成渣:按炉渣所起的冶金作用,而承受各种造渣材料预先配制的炉渣。稳定态:指化学反响某间物的生成速率与消耗速率相等,以致反响物的浓度或速率不随时间变化的状态。速率限制环节:当串联反响有一个或多个环节进展得较快,而仅有一个环节最慢,这一个环节就是整个反响过程的限制者。熔渣熔点:熔渣全部转变为液相的温度。熔渣稳定性:指当温度及成分发生波动时熔渣的熔化性温度和黏度能保持稳定、少变化的力量。液体金属构造:指金属组成质点的排列状态和运动方式,它取决于原子之间交互作用能的特性及数值,也直接影响其物理化学性质。歧化反响:同一种物质的同一价态的同种元素的原子,在反响既有上升,又有降低的氧化复原反响。化合物形成-分解反响:元素或低价化合物和气体反响形成化合物或高价化合物,反之,化合物加热到肯定温度时都可以分解为元素或低价化合物及气体。氧化物氧势:在肯定温度下氧化物分解反响到达平衡时,反响的RTlnpO2;与其稳定性关系:氧化物的氧势越小,氧化物的稳定性越大,反之。氧势图的应用原理:图任两类氧势线相交时,交点处该两类氧势线所代表的氧势相等,即∏o(1)=∏o(2);的反响到达平衡,因此交点的温度即为反响平衡温度,而两氧势线的组分或其比值即是反响平衡成分或平衡分压比,此交点温度又称为此反响的转向温度。复原过程分类:(1)用可燃气体作复原剂的间接复原法;(2)用固体碳作复原剂的直接复原法;(3)用金属(如Si、Al)作复原剂的金属热复原法。影响复原速率因素:(1)粒度及孔隙率;(2)温度;(3)复原剂气体的组成;(4)压力等。多相反响的组成环节:(1)反响界面对流集中到反响界面上;(2)在反响界面上进展化学反响;(3)反响产物离开反响界面对相内集中。高炉间接复原与直接复原区的分布主要取决于什么?答:主要取决于碳气化反响开头和终止的区域,该反响开头进展的温度区域越低,间接复原

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