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1.
用高温投下法,通过控制炉内气氛,在铜卡量热计中测定了硼泥及其分解产物的比热容,其值为硼泥 Cp=-1.608+3.279×10~(-3)T+2.847×10~5T~(-2),/(g·x) 硼泥分解产物 CP=0.461+0.633×10~(-3)T+0.510×10~5T~(-2),J/(g·K)其复相关系数分别为0.9920和0.9996.  相似文献   
2.
采用蜂窝状陶瓷作催化剂载体,制成含稀土、过渡金属组分,并具有钙钛矿型结构的汽车排气净化催化剂,对制成的CY-1催化剂在实验室进行模拟汽车尾气活性评价,确认该催化剂具有优良的CO氧化活性,起燃温度t_(50%)为200℃,并具有一定的NO还原活性,327℃时NO还原率为70.4%。该催化剂能耐12000h~(-1)的空速,耐800℃的热冲击,另外该催化剂经预还原处理后能较大地改善它的CO氧化活性。  相似文献   
3.
在1500℃下,实验测定了含氧化钛高炉型渣中氧化镁对脱硫的影响。结果表明,在碱度不变的条件下,脱硫系数L_s随MgO含量的增加而增加,L_s 达到极大值后随MgO增加而降低。脱硫系数为极大值时,%MgO=10.3~10.6。  相似文献   
4.
在1500℃,用碳还原锡吸收法测定了含氧化钛高炉型渣中氧化钙的活度α_(cao),确定了渣中 MgO 对α_(cao)的影响,在碱度不变的条件下α_(cao)随 MgO 含量的增加而增加,α_(cao)达到极大值后随 MgO 增加而降低.α_(cao)为极大值时,%MgO=8.1~8.6.  相似文献   
5.
减轻高炉冶炼中碱金属危害的有效途径是炉渣排碱·探讨按D_n最优设计安排实验,以寻求含氧化钛高炉渣排碱去硫的适宜条件。实验得到了氧化镁、碱度及反应温度、时间等变量之间的变化规律与氧化钠挥发率和每百克渣中吸硫率的数学模型。利用该模型分析排碱去硫的有利因素以确定渣中氧化钠挥发率及吸硫率的最佳值。从而找到冶炼此种球团矿的适宜操作条件。  相似文献   
6.
应用混合法、络合法合成了LaCoO_3,LaMnO_3,La_2Cu_(0.9)Zr_(0.1)O_4,考察了它们对CO的催化氧化活性,发现氧化活性顺序为:LaCoO_3(络合法)>LaCoO_3(混合法)>>LaMnO_3(混合法)>La_2Cu_(0.9)Zr_(0.1)O_4(混合法)。同时发现预氧化能提高LaCoO_3的高温氧化活性,预还原能提高LaCoO_3的低温氧化活性。在实验室模拟汽车尾气条件下LaCoO_3具有优良的CO氧化活性,起燃温度T_(50%)=227℃。  相似文献   
7.
在1500℃下以金属锡作熔剂,石墨作还原剂,采用“熔渣-金属锡”化学平衡法,测定了含氧化钛高炉渣中氧化钙的活度。讨论了渣中氧化钙的活度系数随氧化钛的浓度及氧化镁浓度的变化规律。给出了适用于此渣系的碱度公式。  相似文献   
8.
根据两个熔渣碱度相等时氧化钙的活度也相等的概念,用测定TiO_2-CaO-SiO_2-Al_2O_3-MgO渣系活度的方法,确定了含氧化钛渣系的碱度。此碱度可用下式计算:  相似文献   
9.
为解决硼镁矿在高炉冶炼过程中,因镁循环富集而产生结瘤的问题,研究了碳粉还原MgO的动力学·采用恒温热重法,在高纯氩气氛下,测定了MgO+C在不同温度下的失重·用DoyleOzawa法和Kissinger法,解析实验所获得的Δm-t热重曲线数据,计算出反应的表观活化能为29046kJ/mol,表观频率因子为0061·  相似文献   
10.
MgO在高温的还原挥发现象   总被引:2,自引:2,他引:2  
通过对MgO+C和MgO+CO体系的热力学分析,表明MgO在高温、低pCO下能被碳或CO还原·变温热重实验证实,MgO在1300℃几乎不失重,碳粉在1300℃的平均失重率为105%,MgO+C在1300℃的平均失重率为224%·恒温热重和高气流速度下的恒温热重实验中,都产生絮状MgO晶体,证明MgO在高温下确实能与碳或CO反应,产生还原挥发现象·  相似文献   
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