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钢铁冶金学教程目录

钢铁冶金学教程目录

1 绪论

1.1 冶金基本概念

1.1.1 冶金方法

1.1.2 主要冶金过程简介

1.2 钢铁工业

1.2.1 钢铁工业在国民经济中的重要地位与作用

1.2.2 新一代钢铁材料主要特征

1.2.3 钢与生铁的区别

1.2.4 现代钢铁冶炼的发展历程

1.2.5 我国钢铁工业的发展

1.3 现代钢铁生产工艺流程

1.3.1 长流程与短流程

1.3.2 炼钢过程工序功能的分解与集成

1.3.3 绿色冶金的基本流程

1.4 钢铁主要产品及副产品

1.4.1 钢铁冶炼主要产品

1.4.2 钢铁冶炼副产品

1.5 钢铁生产技术经济指标

1.5.1 高炉生产主要技术经济指标

1.5.2 炼钢生产主要技术经济指标

复习思考题

2 高炉炼铁原料

2.1 铁矿石

2.1.1 天然矿物

2.1.2 铁矿石的分类及特性

2.1.3 铁矿石质量评价

2.1.4 铁矿石的准备处理

2.2 高炉熔剂

2.2.1 熔剂的作用

2.2.2 熔剂的种类

2.2.3 对碱性熔剂的质量要求

2.3 高炉燃料

2.3.1 焦炭

2.3.2 喷吹煤粉

2.3.3 喷吹其他燃料

2.4 铁矿粉造块

2.4.1 铁矿粉造块的意义

2.4.2 铁矿粉造块的联结力

2.5 烧结矿的生产过程

2.5.1 烧结矿生产的工艺流程

2.5.2 抽风式烧结过程概述

2.5.3 烧结过程主要化学反应

2.5.4 烧结矿的质量指标

2.5.5 烧结过程中的固相反应

2.5.6 烧结过程液相生成与冷却结晶

2.5.7 烧结矿的矿物组成及结构

2.5.8 强化烧结的技术措施

2.5.9 烧结厂生产技术经济指标

2.5.10 烧结生产设备

2.5.1l 烧结新工艺

2.6 球团矿生产

2.6.1 球团矿质量指标

2.6.2 生球形成

2.6.3 球团焙烧固结

2.6.4 球团焙烧设备及工艺特点

复习思考题

3 高炉炼铁原理

3.1 高炉内还原过程与生铁的形成

3.1.1 高炉内基本现象和基本规律

3.1.2 炉料的蒸发、挥发、分解与气化

3.1.3 铁氧化物还原反应的热力学

3.1.4 非铁元素的还原

3.1.5 直接还原和间接还原...

3.1.6 铁氧化物还原反应的动力学

3.1.7 生铁的形成与渗碳过程

3.2 高炉炉渣与脱硫

3.2.1 高炉渣的来源

3.2.2 高炉渣的成分与作用

3.2.3 高炉渣的性质及其影响因素

3.2.4 高炉内的成渣过程

……

4 高炉炼铁工艺

5 高炉炼铁设备

6 非高炉炼铁

7 铁合金生产

8 炼钢基本原理

9 炼钢原材料

10 氧气转炉炼钢

11 电弧炉炼钢

12 铁水预处理与钢水炉外精炼

13 连续铸钢

参考文献2100433B

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钢铁冶金学教程造价信息

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钢铁冶金学教程内容简介

全书共分为13章,内容包括:绪论,高炉原料,高炉炼铁原理,高炉炼铁工艺,高炉炼铁设备,非高炉炼铁,铁合金生产,炼钢基本原理,炼钢原材料,氧气转炉炼钢,电弧炉炼钢,铁水预处理与钢水炉外精炼和连续铸钢。

本书可作为高等学校钢铁冶金专业本科生或研究生的教材,也可供从事钢铁生产的工程技术人员、管理人员以及相关专业的师生参考。

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钢铁冶金学教程目录常见问题

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钢铁冶金学教程目录文献

钢铁冶金学(炼铁部分) 钢铁冶金学(炼铁部分)

钢铁冶金学(炼铁部分)

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页数: 23页

Ochan--2013 第一章 概论 1、试述 3种钢铁生产工艺的特点。 答:钢铁冶金的任务:把铁矿石炼成合格的钢。工艺流程:① 还原熔化过程(炼 铁):铁矿石 去脉石、杂质和氧 铁;②氧化精炼过程(炼钢):铁 精炼(脱 C、Si、P等) 钢。 高炉炼铁工艺流程:对原料要求高,面临能源和环保等挑战,但产量高,目 前来说仍占有优势,在钢铁联合企业中发挥这重大作用。 直接还原和熔融还原炼铁工艺流程:适应性大,但生产规模小、产量低,而且很 多技术问题还有待解决和完善。 2、简述高炉冶炼过程的特点及三大主要过程。 答:特点:①在逆流(炉料下降及煤气上升) 过程中,完成复杂的物理化学反应; ②在投入(装料)及产出(铁、渣、煤气)之外,无法直接观察炉内反应过程, 只能凭借仪器仪表简介观察;③ 维持高炉顺行(保证煤气流合理分布及炉料均匀 下降)是冶炼过程的关键。 三大过程:①还原过程:实现矿石中金属元素

钢铁冶金学炼钢部分 钢铁冶金学炼钢部分

钢铁冶金学炼钢部分

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页数: 7页

炼钢学复习题 第二章 一.思考题 1.炼钢的任务。 1)脱碳:含碳量是决定铁与钢定义的元素,同时也是控制性能最主要的元素,一般来用向钢 中供养,利于碳氧反应去除。 2)脱硫脱磷:对绝大多数钢种来说,硫磷为有害元素,硫则 引起钢的热脆,而磷将引起钢的冷脆,因此要求炼钢过程尽量去除。 3)脱氧:在炼钢中, 用氧去除钢中的杂质后, 必然残留大量氧, 给钢的生产和性能带来危害, 必须脱除, 减少钢 中含氧量叫做脱氧。 (合金脱氧,真空脱氧) 4)去除气体和非金属夹杂物:钢中气体主要指 溶解在钢中的氢和氮, 非金属夹杂物包括氧化物, 硫化物以及其他化合物, 一般采用 CO 气 泡沸腾和真空处理手段。 5)升温:炼钢过程必须在一定高温下才能进行,同时为保证钢水 能浇成合格的钢锭,也要求钢水有一定的温度,铁水最温度很低, 1300 摄氏度左右 Q215 钢熔点 1515 摄氏度 6)合金化:为使钢有必要

简明钢铁冶金学教程内容简介

本书介绍了炼铁、炼钢和连铸过程的新工艺、新设备和新技术,主要内容包括现代高炉炼铁工艺概述、高炉原料的加工处理、高炉炼铁原理、高炉强化冶炼操作、炼钢基本原理、炼钢用原材料、氧气转炉炼钢、电炉炼钢、炉外精炼、钢的连铸工艺等方面。

本书可作为高等学校材料、机械等非钢铁冶金专业本科生或专科生的教材,也可供从事钢铁生产的工程技术人员以及管理人员参考。

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钢铁冶金学(炼铁部分)内容介绍

《钢铁冶金学:炼铁部分》(第2版)系钢铁冶金专业《钢铁冶金学》(炼钢部分)课程的教学用书。按照钢铁冶金专业教学计划和本门课程教学大纲的要求,《钢铁冶金学:炼铁部分》(第2版)重点阐述炼钢过程的基本理论和工艺,主要内容包括含铁原料的造块、炼铁原理、工艺操作及高炉作业的能量利用分析,并结合钢铁工业的最新发展,对数学模型、高炉过程自动控制及非高炉法炼铁(包括直接还原及熔融还原)作了简要介绍。

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钢铁冶金学科概况

建有科技部与上海市共建“现代冶金和材料制备”国家重点实验室培育基地、上海市科委直属的“上海市钢铁冶金新技术开发应用重点实验室”,并设有冶金学博士后科研流动站,本学科师资力量雄厚,学术梯队结构合理,仪器装备精良,科研条件为国内前列水平,在钢铁冶金基础理论研究和重大新技术的开发方面成果丰硕显著。(上海大学)本学科点的主要研究方向有:

(1)钢铁冶金过程制氢技术;

(2) 特殊物理场下冶金和材料制备过程;

(3) 炼钢和二次精炼新技术及纯净钢和特种钢研究;

(4)冶金熔体物理化学及数据库;

(5)铁和铁合金的熔炼新技术;

( 6)金属材料的高新制备技术;

(7)金属连铸凝固技术;

(8)冶金中的传输理论与过程数模及仿真。

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