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绪言
第一章 冶金的热力学基础
第一节 化学反应的吉布斯能变化
第二节 氧化物的标准生成吉布斯能一温度图
第三节 溶液的热力学性质
第四节 溶液的热力学关系式
第五节 溶液组分活度的计算
第六节 活度标准态的选择与转换
第七节 标准溶解吉布斯能与溶液中反应的计算
习 题
第二章 金属熔体
第一节 熔铁及其合金的结构
第二节 铁液中元素的溶解及存在的形式
第三节 铁液中组分活度的相互作用系数
第四节 铁液中的氢和氮
第五节 熔铁及其合金的物理性质
习 题
第三章 冶金炉渣
第一节 炉渣的化学成分及主要的二元渣系的相图
第二节 三元系相图的基本知识及基本类型
第三节 三元渣系的相图
第四节 熔渣的结构理论
第五节 金属液与熔渣间的电化学反应原理
第六节 熔渣的离子溶液结构模型
第七节 熔渣组分的等活度曲线图
第八节 熔渣的化学性质
第九节 熔渣的物理性质
第十节 金属液与熔渣界面的电毛细现象
习 题
第四章 还原熔炼反应的热力学
第一节 化合物的热分解反应
第二节 燃烧反应
第三节 燃烧反应的气相平衡组成的计算
第四节 氧化物的间接还原反应
第五节 氧化物的直接还原反应
第六节 金属热还原法
第七节 熔渣中氧化物的还原反应
第八节 铁的渗碳反应与生铁的含碳量
第九节 高炉冶炼的脱硫反应
习 题
第五章 氧化熔炼反应的热力学
第一节 炼钢熔池中元素氧化的热力学原理
第二节 锰及硅的反应
第三节 碳氧化的反应
第四节 铬、钒、铌、钨的氧化反应
第五节 脱磷反应
第六节 脱硫反应
第七节 钢液的脱氧
第八节 碱土金属及稀土元素的反应
第九节 钢液真空处理的反应
习 题
第六章 冶金的动力学基础
第一节 化学反应的速率
第二节 扩散传质及对流传质的速率
第三节 气-凝聚相间气体吸附反应的动力学
第四节 液-液相反应的动力学模型―一双膜理论
第五节 气―固相间反应的动力学模型
第六节 新相核生成的动力学
习 题
第七章 冶金反应过程的动力学
第一节 碳酸盐的分解反应
第二节 固体碳的燃烧反应
第三节 固体金属(铁)的氧化反应
第四节 固体氧化铁的间接还原反应
第五节 氧化物的直接还原反应
第六节 炼钢过程中锰、硅、磷的氧化反应
第七节 脱硫反应
第八节 钢液的脱碳反应
第九节 钢液中气体的吸收和排出
第十节 钢液炉外处理的动力学
习题
附录一 本书中某些公式的导出
附录二 化合物的标准生成吉布斯能表
附录三 常用物理化学常数表
附录四 量的单位及两种制的转换关系
附录五 习题答案
主要参考书目
钢铁冶金原理,ISBN:9787502407797,作者:黄希祜编
铁前系统,散料运输设备,卸料小车定位,常采用刻度标尺精确定位系统、或者APON无线定位测距仪,来进行精确位置检测和自动控制,实现远程一键控制。
1钢铁冶金联合企业主要生产环节 1.1 铁矿石的开采 1.1.1 铁矿石的开采 铁矿石的开采方式主要有露天开采、地下开采和液体开采。 1.1.2铁矿石的富选 铁矿石的富选过程包括破碎、磨碎、筛分和分级...
中国的 钢铁 产 量目前 已 占 据全球 产 量的 4 5 % 。 中国 钢铁行 业经 过几 十 年的发展
钢铁冶金原理复习资料资料
1 1 标准吉布斯自由能: 某纯组分溶解于溶剂中,形成标准溶液时吉布斯自由能的变化值。 标准生成吉布斯自由能: 在标准状态下由稳定单质生成 1mol 物质时反应的自由能变化值。 直接还原: CO和 H2做还原剂产物为 CO2或 H2O的反应。 间接还原: 以 C为还原剂产物为 CO的反应。 化学反应的标准吉布斯自由能计算方法: (1)标准生成自由能法( 2)线性组合法( 3)平 衡常数法( 4)电化学反应电动势法( 5)自由能函数法 偏摩尔量: 在恒温、恒压及其它组分的物质的量保持不变的条件下,溶液的广度性质 X,对 某组分 B物质的量的偏微商。 [ XB=(?/ ?mb)T.P . nk(K≠B)] 化学位: 当广度性质是吉布斯自由能时,组分 B的偏摩尔量就称为化学位。 活度:为了使实际溶液也能够服从拉乌尔定律, 就需要将实际溶液的浓度前乘以一个系数对 他加以校正,经校正的浓度称为
钢铁冶金学(炼铁部分)
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
一级学科:0806 冶金工程
二级学科:080602钢铁冶金
国家重点学科(钢铁冶金):东北大学、 北京科技大学、上海大学、武汉科技大学、安徽工业大学
国家重点(培育)学科(钢铁冶金) :重庆大学、中南大学
中国冶金百科全书总编辑委员会《钢铁冶金》卷编辑委员会 冶金工业出版社《中国冶金百科全书》编辑部。
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。