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锰铁熔体中磷和锰的热力学性质 总被引:6,自引:0,他引:6
通过1400℃下Fe-Mn-C-P系中碳的溶解平衡实验,测定了该熔体中碳的溶解度,应用热力学理论计算出,,,并提出了适用于锰铁熔体中磷和锰的活度系数计算式 相似文献
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讨论了硅锰合金氧化脱磷的热力学条件,用硅钼棒炉,CaO—SiO_2—Mno—CaF_2渣系对硅锰合金进行了氧化脱磷实验,取得了较高的脱磷率和脱硫率。 相似文献
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本文对锰铁合金的脱磷方法,应用热力学理论分析了氧化脱磷和还原脱磷的反应条件,确定了它们之间的氧位界限。着重讨论了脱磷保锰的热力学条件,指出脱磷保锰是可以实现的。并对各种熔剂的脱磷能力进行了热力学计算。得出了有实用意义的锰铁合金脱磷方法。 相似文献
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PMPA萃取比色法测定锰 总被引:2,自引:0,他引:2
根据锰能与PMPA形成螯合物,本文介绍子PMPA比色法测定锰,在PH-6.3-9.4,锰的螯合物(螯合比1:2)被定量萃取到无水乙醇中,了 波长为625毫微米处有最大吸光度,含锰在20ug/ml范围内,遵守朗伯-比尔定律,采用此方法对标准样品进行测定,得到了满意的分析结果。 相似文献
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本文讨论了硅锰合金氧化脱磷的热力学条件。在硅钼棒炉中,采用 CaO-SiO_2-MnO-CaF_2渣系对硅锰合金进行了氧化脱磷实验,取得了较高的脱磷和脱硫率。 相似文献
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青花钢铁厂利用高品位进口锰矿和城口高磷锰矿,按一定比例搭配,采用无熔剂法生产碳素锰铁和富锰渣,然后由富锰渣再生产硅锰合金。此工艺能获低硅、低磷的锰铁和生产硅锰合金所需的低磷、低铁的富锰渣;无熔剂法可降低综合冶炼电耗,提高锰回收率,降低生产成本,为生产硅锰合金取得好的指标提供了优质原料。 相似文献
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提出了一种快速测定高碳铬铁中磷和锰的方法。采用无水碳酸钠-硼酸混合熔剂在石墨碳粉垫底坩埚中高温熔融分解试样,使试样中大部分铬形成难溶于酸的硼化铬或碳硼化铬而与磷、锰分离。熔块用酸溶解后,用磷铋钼蓝光度法测定磷,高碘酸钾光度法测定锰。磷、锰的线性回归方程分别为:A=0.01417+11.0895ρ和A=0.01278+0.6906ρ。对熔样温度、时间和浸取酸进行了选择;讨论了干扰离子的影响及消除。方法用于高碳铬铁中磷和锰的测定,加标回收率分别为93.8%~103.3%和98.6%~101.6%,相对标准偏差 相似文献
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为研究碱性渣中添加Na2O对硅锰合金脱磷的影响,在1 400 ℃,采用含有少量Na2O的CaO-SiO2-CaF2碱性渣对[w(P)]为0.95%的高磷硅锰合金进行了脱磷热力学试验。重点研究了渣中添加Na2O对渣金间磷分配比[(LP)、]磷容量[(CP)]以及Na2O替代CaO时渣系碱度对磷分配比的影响。研究结果表明,脱磷渣的磷分配比和磷容量随[w(Na2O)]的增加而增加,当终渣中[w(Na2O)]大于1.75%时,磷分配比和磷容量基本保持不变。随着Na2O替代CaO质量分数的增加,磷分配比逐渐增加;当Na2O替代CaO的量超过3.19%时,渣中的[O2-]浓度达到饱和,磷分配比基本保持不变。 相似文献
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精炼高碳锰铁时产生的炉渣一般含有20-30%的锰。过去,为了回收这部分锰曾试验了几种方法。但是,这些存在许多问题:即熔渣中的热能得不到利用,锰的回收率低等。日本电工公司开发的气体和粉剂喷吹工艺解决了这些问题。该工艺将硅铁或金属硅添加到包里的熔渣中,通过浸埋在渣中的喷枪高流量地吹入高纯氮气或某种其他惰性气体进行搅拌,通过硅热反应生产锰。日本电工公司德岛厂利用这种工艺由熔融锰渣直接生产低磷和低碳的硅锰 相似文献
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分析了真空蒸馏锰铁合金制造锰及锰粉的技术可行性及潜在的经济优势,说明如果用真空法代替传统的电解法生产锰及锰粉,将会带来巨大的经济效益。 相似文献
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2-(5-溴-2-吡啶偶氮)-5-二乙氨基苯酚(5-Br-PADAP)是许多金属离子的高灵敏度显色剂[1]。有人曾用碘化物一碘-孔雀绿-苯体系吸光光度法测定痕量锰[2],但因采用Mn(Ⅶ)氧化I-产生I3-,I3-与孔雀绿阳离子发生离子缔合反应。缔合物可被苯萃取,操作繁琐,且Mn(Ⅶ)氧化性较强,易氧化样品中一些还原性离子,因而难于控制。为了解决这一问题,并提高反应的选择性,我们试验了在表面活性剂存在下,析相光度法测定锰的可能性,发现在TritonX-100存在下,于pH9.0的NH3·H2O-… 相似文献
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在HAc-NaAc介质中。溴化十六烷基吡啶(CPB)对锰(Ⅱ)催化高碘酸钾氧化甲基蓝的褪色反应有强烈的增敏作用,本文研究了影响其反应速度的最佳条件,建立了测定锰的新催化光度法。方法线性范围为4.0x10-4-8.0x10-3mg/L,检测下限为2.07x10-5mg/L,可用于面粉和人尿中锰的测定。 相似文献
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论述了在9-20MVA电炉试生产Si>28%锰硅合金的生产工艺。通过选择高锰/铁比、低磷/锰比的锰矿和合适的焦炭粒度、采用不同的渣型,保证了矿热炉内高硅锰硅合金的生产,为进一步降低杂质元素的含量,将Si>25%的硅锰合金与碱性渣反应,可使硅锰合金的P、C含量降至0.05%以下,S降至0.005%以下。 相似文献
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试样以硝酸、氢氟酸分解,用高氯酸冒烟驱除氟,将磷氧化为正磷酸。在1mol/L硝酸介质中,正磷酸与钒酸铵、钼酸铵形成可溶于水的黄色磷钒钼杂多酸,于分光光度计波长470nm处,测量磷;在硫-磷-硝混合酸介质中,用高碘酸盐将锰(Ⅱ)氧化为锰(Ⅶ),测量锰。同时完成磷和锰的测定,方法快速、准确、可靠。适合于磷铁合金生产中产品的快速分析抢验。 相似文献
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在1573-1673K时测定了锰在BaO-BaF2和MnO渣和Mn(62-73%)-Fe-C饱和熔体之间的平衡分配比,研究了渣的成份、氧分压和温度对锰分配比的影响。发现锰的平衡分配比是随着氧分压和渣中BaO含量的增加而增加,在氧分压较高时,向BaO-MnO渣中附加BaF2,为减少锰的损失和使锰铁脱磷能够进行提供了有利条件。在氧分压一定时,在渣与碳饱和锰铁平衡时,BaO与MnO的摩尔分数比是随着渣中 相似文献