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61.
为了研究钢包顶渣中BaO和TiO2在常压和真空下对钢液氮含量的影响,选用CaO—SiO2—Al2O2碱性渣作为基础渣系,通过分析试验结果得出,在真空下渣系中的BaO和TiO2对钢液氮含量的影响作用明显强于常压条件下的作用,同时得出,无论是常压下还是真空下,向熔渣中同时添加BaO和TiO2配成的渣系对钢液脱氮作用强于单独加入。  相似文献   
62.
用铈盐为媒质电合成芳醛的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
综述了用铈盐为媒质电合成芳醛的研究进展,比较了用铈盐与锰盐两种媒质的优劣。对铈盐电氧化、芳醛的合成及本法工业化中存在的问题进行了讨论。  相似文献   
63.
连铸中间包不断流快速更换定径水口技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了连铸中间包不断流体快速更换定径水口技术的特点、优越性及在马钢的试验情况,该技术可有效地延长中间包使用寿命,达到降低成本增加效益的目的。  相似文献   
64.
研究了CaO-Fe2O3-CaF2基粉剂在铁水预处理中的脱磷效果,对该渣重要性能指数Cao/Fe2O3及助熔剂含量对经的影响进行了实验室研究,对宝钢二炼钢铁水预处理工艺影响CaO-Fe2O3-CaF2基粉剂脱磷率的因素进行了探讨,工业实际操作中,脱磷前硅含量,铁水温度,铁水中硫含量都会影响脱磷率。  相似文献   
65.
功率超声对粒子示踪剂运动轨迹影响的数值模拟   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过数值模拟研究功率超声对粒子运动轨迹的影响.结果表明,改变输入功率,处理时间为15 s时,粒子在x方向的运动变化不大,在y方向,随着功率增大而增大,当输入功率为1265W左右时最大;当输入功率为1200W,改变处理时间时,粒子在x方向的运动不变化,在y方向随着时间增大而增大,但是由于容器的深度一定,当处理时间达到某一值时,在y方向不会有太大波动;当改变输入功率和处理时间时,在y方向,当功率为1280 W、处理时间为95 s时,粒子运动范围最大,超过该值,会有波动,但波动范围不大.  相似文献   
66.
介绍尿基复合肥AZF工艺的成品冷却系统和流程,以及冷却的作用和要求.针对尿基复合肥吸湿性强的特点,分析了成品冷却的影响因素,提出了开停车的注意事项和出现的异常现象及处理措施,以保证尿基复合肥生产的连续性及产品质量.  相似文献   
67.
随着无人机在军事和民用领域的广泛运用,对于高精度、低功耗智能无人机跟踪系统的需求日益增加。针对目标跟踪算法在无人机跟踪场景下很难平衡跟踪精度和跟踪速度的问题,提出一种引入轻量级Transformer的孪生网络无人机目标跟踪算法SiamLT。使用Transformer对AlexNet网络进行改进,在增加最小计算量的情况下捕获全局特征信息。在目标模板与搜索区域匹配方面,联合Transformer和深度互相关运算提出一种二元相关模块,同时捕获目标模板与搜索区域之间的局部相关性和全局依赖关系。在分类回归网络中引入距离交并比,并采用多监督策略训练网络,以获取更准确的目标位置。在UAV123和UAV20L跟踪基准上的实验结果表明,SiamLT算法优于主流的目标跟踪算法,更有效地平衡了跟踪精度和跟踪速度。  相似文献   
68.
微波场下冶金含锌尘泥的脱锌效果   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了在微波场下用C和SiC作还原剂时,氧化锌在精矿粉中的还原率,以模拟钢铁企业冶金含锌尘泥中锌的去除.结果表明:微波处理冶金含锌尘泥,脱锌反应快,效果显著,并且SiC作还原剂时效果较好,得到的氧化锌纯度可达97.7%.  相似文献   
69.
综述了火法及湿法处理钢渣两个角度磷资源回收利用的研究现状,深入分析了各方法的优缺点及限制性环节。在此基础上,对未来的发展进行了展望,并提出了火法处理转炉钢渣时应选用以吸热反应为基础的还原剂及廉价固废改质剂,湿法处理转炉钢渣应选择无机酸与有机酸相结合溶出磷的未来发展思路。  相似文献   
70.
2CaO·SiO_2-3CaO·P_2O_5含磷固溶体的生成可提高转炉液相渣的脱磷能力,减少渣量.但目前CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5-Al_2O_3渣系中各组元活度的变化规律尚不明确,无法为分析含磷固溶体的形成机理提供理论依据.为此,本文依据分子离子共存理论建立了熔渣组元的活度模型,分析了不同条件下组元活度的变化规律.结果表明:随渣中Al_2O_3含量的增加,2CaO·SiO_2、3CaO·P_2O_5、3FeO·P_2O_5的活度逐渐降低;随着碱度的增大,3CaO·P_2O_5的活度升高,2CaO·SiO_2、3FeO·P_2O_5的活度则呈先升高后降低的趋势;随着渣中FeO含量的增加,2CaO·SiO_2、3FeO·P_2O_5及CaO·Al_2O_3的活度逐渐增大,并在w(FeO)为15%时达到最大值,之后逐渐降低;升高温度会导致CaO、3CaO·SiO_2的活度增大,2CaO·SiO_2的活度降低.  相似文献   
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