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Based on the results of thermodynamic analysis,iron ore was deoxidized by converter gas in different conditions with the temperature from 550℃to 700℃.
根据热力学分析结果,在550-700℃范围内选择相应条件进行转妒煤气还原铁矿石的实验,研究温度及时间对碳化铁生成率的影响,并论述二者对于还原、析碳的影响,探索利用转炉煤气还原铁矿石生产碳化铁的可行性。
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The experimental studies on iron carbide formation by two step method have been carried out.
在实验室条件下进行了二步法制备碳化铁的研究。
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The presence of iron carbide also reduces magnetism .
在场的碳化铁也减少了磁性。
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The effect of 1% V2O3 additive on iron carbide formation by two steps was studied in H2-CO-CO2 mixtures at
在853~973 K以及H2-CO-CO2气氛中,研究了添加质量分数为1%的V2O3对二步法制备碳化铁的影响。
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ABSTRACT Iron carbide is a promising new material for steelmaking in the future.
碳化铁是一种很有前途的新型炼钢原料,为了解碳化铁制备过程中的有关规律,在实验室中进行了赤铁矿粉、磁铁矿球团制备碳化铁的基础研究。
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There is no iron carbide existing in pellet samples when reaction is used gas containing higher content of CO〓 and H〓O.
该球团在CO〓、水蒸气含量较高的气体中反应时不能得到碳化铁,但适量的CO〓、水蒸气加入到反应气体(尤其是CO含量较高的H〓-CO气体)中时,减少了CO的沉积量,有利于碳化铁的生成。
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H2 gas mixture to produce iron carbide[D].
H2混合气体生产碳化铁的研究[D]沈阳:东北大学
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In the experiment of fluid bed, when the iron ore has been reduced for 120 minutes with the use of CO·CO〓·H〓 mixture containing 20%CO〓 at the temperature of 700℃, the reductivity and metallization can both exceed 90%, and the rate of iron carbide exceeds 73%.
流化床实验中,在温度700℃用含CO〓为20%的CO·CO〓·H〓混合气体还原铁矿石120分钟可获得还原度和金属化率大于90%的还原产品,碳化铁率超过73%。
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In this paper, the recent research status on preparing iron carbide and the effects on formation of iron carbide are summarized elaborately, such as reacting temperature, reduction atmosphere, microstructure of raw material, gangue component, depositio...
本文对制备碳化铁的研究现状,以及反应温度、还原气氛、原料微观结构、原料脉石成分、碳沉积、含硫气体等因素对碳化铁生成反应的影响进行了详尽的文献综述。
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The traditional technology of iron carbide production exists the problem that the reaction time is too long. The research of adding the additive into the ore of the fluid-bed was carried out in order to find the catalyst of this reaction. It was found out that K2CO3 and CaCl2 can be the catalysts of this reaction. The reacting time and equilibrium data in addition of K2CO3 and CaCl2 were examined and were campared with the contrastive experimental results respectively. The theoretical dynamics analysis also reveals that both K2CO3 and CaCl2 can accelerate the iron carbide forming reaction.
摘 要:传统的碳化铁生产工艺存在反应时间较长的难题,为此通过在流化床入炉矿石中配加部分添加剂的还原实验研究,以寻求该反应可能的催化剂,缩短反应时间,提高碳化铁生产效率和经济效益采用CaCl2和K2CO3作为反应的催化剂,利用反应所测数据,与对比实验相比较,并结合动力学分析,得出CaCl2和K2CO3可以加速碳化铁还原反应进行的结论。
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iron carbide:碳化铁
图廿四是盐酸和碳化铁(Iron Carbide)作用后,产生的碳氢化合物的气体色层分析图. 在这儿,所有的碳氢化合物都聚在一起出现了,并不是一个一个分开地出现. 这样的结果,使我们相信,古代岩石中的碳氢化合物,的的确确是来自生物的.
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iron carbide:渗碳体,碳化铁
iron cap 铁帽 | iron carbide 渗碳体,碳化铁 | iron carbon alloy 铁碳合金
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cementite:渗碳体
这样的设计是为了大量树状碳化铁晶体(large dendritic ironcarbide crystals) (该晶体也称为渗碳体(cementite)-Fe3C即碳化三铁)能够优化形成和均匀分布于在满布小孔的海绵体铁体内.
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cementite:碳化铁体
无预热时此已熔但未混合区冷却很快,脆性的碳化铁体(Cementite)和裂纹敏感性高的马氏体就会由游离态的碳来形成. 这里应该提到的是限制硅钼球墨铸铁中珠光体含量的原因之一,就是为了减少这种参与在焊接时在已熔但未混合区中形成渗碳体和马氏体的碳的总量.
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cementite:雪明碳铁
当铸铁凝固时,如果冷却速度太快时,则铁中所含的碳没有足够的时间析出成片状石墨,而以碳化铁的形态存在,因此当其凝固后,其金相组织并无石墨析出,其主要构造为雪明碳铁(cementite)及波来铁(pearlite).
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censor contact:监护接点
渗碳体,碳化铁体 cementite | 监护接点 censor contact | 分(百分之一元),百 cent
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Iron Hand:机械手
iron-hand 机械手 | iron-ironcarbideequilibriumdiagram 铁碳化铁平衡图 | iron-ironcarbidesystem 铁碳化铁系
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Irreversible steering gear:不可逆转的转向器
Iron carbide 碳化铁 | Irregular ignition 不正常点火 | Irreversible steering gear 不可逆转的转向器
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iron carbide:渗碳体,碳化铁
iron cap ==> 铁帽 | iron carbide ==> 渗碳体,碳化铁 | iron carbon alloy ==> 铁碳合金
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carbide of iron:碳化铁(FeC)、渗碳体
carbide phase碳化物相 | carbide of iron碳化铁(FeC)、渗碳体 | carbide network网状碳化物