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期刊信息/Journal information
钢铁研究学报
钢铁研究学报

干勇

月刊

1001-0963

gtyjxb@163.com

010-62182340

100081

北京市海淀区学院南路76号

钢铁研究学报/Journal Journal of Iron and Steel ResearchCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为专业技术性刊物。反映钢铁工业科技的最新科研成果及其推广应用的情况。设有冶金与金属加工、材料研究、测试与分析、开发与应用等栏目。读者对象主要是企业、科研院所及大专院校从事冶金科研、开发、设计、生产及管理工作的中高级人员。
正式出版
收录年代

    热处理对718Plus合金组织及性能的影响研究现状

    高婷艳黎红英蒋玉平张策...
    1369-1378页
    查看更多>>摘要:718Plus合金是一种新型镍基高温合金,其具有良好的综合力学性能、热加工性和焊接性,广泛应用于航空发动机上的机匣、叶片、紧固件、涡轮盘等热端部件,热处理制度对718Plus合金组织及性能具有较大的影响,同时也会影响后续加工和应用过程.综述了国内外关于热处理制度对718Plus合金组织及性能影响的研究现状,讨论了 718Plus合金强化相γ'相的生长规律及强化机制、晶界析出相δ/η相的成分和结构及其数量、形态、析出位置对合金力学性能的影响,并展望材料特性与加工过程的工艺匹配研究必要性,以满足718Plus材料不同零部件制造需求.

    热处理制度718Plus合金显微组织力学性能强化相

    《连铸》杂志征稿启事

    1378页

    含锌粉尘金属化球团钝化技术研究

    潘建贺翔王跃飞郭正启...
    1379-1387页
    查看更多>>摘要:转底炉法是处理钢铁厂含锌粉尘的主要工艺之一.针对含锌粉尘转底炉工艺目前存在的金属化球团产品堆放易发热、易自燃,导致产品储运和使用难等问题,开展了含锌粉尘金属化球团钝化技术研究.结果表明:金属球团在冷却和储存时高活性的海绵铁与水发生原电池反应生成氢气,同时铁的氧化放热造成料堆内部温度升高,是造成金属化球团自燃和发热的主要原因.与自然钝化、喷洒CaCl2、石灰水等方案相比,使用MgCl2溶液(质量分数为5%)喷淋含锌粉尘金属化球团具备更好冷却和钝化效果,其处理后的金属球团储存360 h后的氧化增重率仅为1.42%,球团金属化率下降不到12%.扩大试验证明了该钝化技术在实际生产中具备可行性,为含锌粉尘转底炉工艺生产的金属化球团产品安全储存提供了有效的解决方案.

    钝化含锌粉尘转底炉金属化球团

    《钢铁研究学报》征稿启事

    1387页

    低温烟气余热ORC系统性能分析及多目标优化

    冯军胜吴豪程新妮严亚茹...
    1388-1398页
    查看更多>>摘要:以360m2烧结机配套的环冷机四段出口烟气余热为研究对象,通过烟气换热器将循环水加热后作为有机朗肯循环(ORC)系统热源,建立系统热力学模型和经济模型,研究不同循环工质下ORC热力学参数对系统热力性能和经济性能的影响,并采用基于遗传算法的多目标优化方法确定ORC系统最佳工质和热经济性能.研究结果表明,过热度和蒸发器节点温差越小,蒸发温度越高,系统㶲效率越大.系统发电成本随蒸发温度的增加逐渐变小,而随过热度和蒸发器节点温差的增加先减小后增加.当系统热力参数最佳时,R245fa的系统㶲效率和发电成本均优于R600a和R236ea,应优先被选择为低温烧结烟气余热ORC系统循环工质.此时,ORC系统的最大㶲效率为46.34%,最小发电成本为0.12123 $/(kW·h).

    环冷机余热回收有机朗肯循环㶲效率发电成本遗传算法

    电渣重熔06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢铝钛烧损热力学分析

    安涛王芳刘中秋李宝宽...
    1399-1408页
    查看更多>>摘要:为了研究06Cr18Ni11Ti奥氏体不锈钢电渣重熔过程中关键元素Al和Ti的热力学平衡,建立了基于分子离子共存理论(IMCT)的热力学模型,推导出针对该钢种的无TiO2四元渣系(Al2O3-CaO-MgO-CaF2)的IM-CT计算公式,并计算了渣系各组元以及钢中初始Al含量对Al、Ti平衡的影响.结果表明:过量的Al2O3会造成Ti元素的烧损;而过量的CaO则会造成Al元素的烧损;CaF2和MgO对Al、Ti平衡影响较小,可以利用其来调节渣系的黏度、熔点及比电阻等物性参数;冶炼温度升高会导致平衡Al含量增加,而平衡Ti含量降低;初始Al含量越高,平衡状态下的Al、Ti含量就越高.

    奥氏体不锈钢电渣重熔分子离子共存理论铝钛平衡热力学

    高镁含硼磁铁精矿球团矿固结机制及还原特性

    温宝良胡正洪董申奥张旭...
    1409-1419页
    查看更多>>摘要:高镁含硼磁铁精矿球团矿的应用有助于实现高镁含硼磁铁精矿中硼和铁的高效分离.然而,目前高镁含硼磁铁精矿配比对球团矿固结行为的影响研究较少,对球团矿还原性所产生的影响不明确.研究了高镁含硼磁铁精矿配比对球团矿强度和还原性的影响规律和作用机制,并根据球团矿固结机制研究了通过降低焙烧温度来提高球团矿还原度的方法.研究结果表明:普通磁铁精矿中高镁含硼磁铁精矿配比的增加有助于提高球团矿内部尖晶石型镁铁氧体相含量,有益于改善赤铁矿晶粒形态,促进"赤铁矿-尖晶石型镁铁氧体"结构生成,从而可以提高球团矿强度.然而,在配加高镁含硼磁铁精矿制备球团矿时,球团矿焙烧过程中生成的尖晶石型镁铁氧体会对球团矿的还原性产生较大的负面影响.因此,在保证球团矿强度和一定还原性的情况下,配加高镁含硼磁铁精矿的球团矿焙烧温度不宜超过1150 ℃.

    高镁含硼磁铁精矿球团矿固结机制抗压强度还原特性还原度

    HIsmelt熔池内高品位富矿粉的还原反应动力学

    王桂林青格勒赵志星刘征建...
    1420-1428页
    查看更多>>摘要:HIsmelt铁浴熔融还原工艺的技术关键在于实现了"铁矿深喷",但是铁矿在熔池内还原的动力学研究尚不明晰.利用在线气体检测分析仪实时分析了还原反应的尾气,计算了还原转化率和转化速率,进而探究了不同因素对还原反应动力学的影响规律及反应活化能.结果表明,铁矿粉粒度从3~5mm粒级降低至1~2mm粒级后,熔融还原时间缩短17.8%,更大的表面积和更快的传热速率促使了其还原速率加快.温度提升后,最大熔融还原转化速率提高,达到峰值的时间逐渐前移.熔体中[C]质量分数从1%提高至4%时,矿粉熔融还原R0.5值从1.3889×10-2 s-1增加至2.083 3 ×10-2s-1,熔体[C]含量增加显著提高铁矿粉熔融还原速度.基于等转化率方法拟合求解得出所用富铁矿粉在Fe-C熔体内熔融还原表观活化能为55.52 kJ/mol.

    HIsmelt熔融还原铁矿粉粒度温度碳含量还原动力学

    硫含量对无取向硅钢夹杂物特性及磁性能的影响

    郑晓娜朱诚意刘玉龙朱榕...
    1429-1439页
    查看更多>>摘要:无取向硅钢中微米级和纳米级硫化物对钢的磁性都有较大的影响.为了掌握钢液深度脱硫对成品无取向硅钢夹杂物特性和磁性能的影响机制,借助SEM/TEM-EDS和图像分析软件,研究了硫含量不同的成品钢中夹杂物和析出相的组成、数量和尺寸变化,并检测了成品的磁性能.结果表明,实验钢中主要的夹杂物是单独的AlN、(Al,Si)xNy、MnS及AlN/(Al,Si)xNy-MnS复合夹杂物,存在少量MgO·Al2O3为主的复合氧化物或氧化物-MnS的复合夹杂物和以CuxS和MnS-CuxS复合物为主的析出相.钢中硫含量降低,硫元素在凝固前沿的偏析减少,钢中氮-硫复合夹杂物数量减少.硫含量越低的试样,钢中铝和氮含量相对更高,氮化物数量增加.脱氧充分的实验钢中硫含量变化对钢中氧化物、硫化物、氧-硫复合夹杂物数量影响较小.在钢液凝固过程中,MnS的析出量随着钢中硫含量降低依次减少,改变了含MnS类夹杂物的析出数量和尺寸,导致夹杂物总量减少,夹杂物尺寸分布不均匀.MnS夹杂物含量的差异主要来源于钢液凝固分率高于0.7以后钢液中[S]在凝固前沿的偏析.当钢中的硫质量分数降低到15×10-4%及以下后,硫元素在钢液凝固前沿的偏析差异很小.硫质量分数为10×10-4%的钢中夹杂物和析出相的数量较少,主要为2.0μm左右的小夹杂物和平均尺寸为52 nm的细小析出物,对应的成品钢的磁性能最好,B50=1.751T,P1.5/50=4.16W/kg.钢中硫质量分数降低到5×10-4%后,钢的铁损反而升高了 0.27W/kg,磁感减小了 0.040T,一定程度上与钢液深度脱硫导致钢中铝和氮含量及3μm以上夹杂物增加有关.冶炼工序过度降低无取向硅钢的硫含量反而劣化了钢的磁性能.

    无取向硅钢硫含量夹杂物析出物磁性能

    不锈钢AOD高硅冶炼工艺对镁钙砖的侵蚀

    齐江涛王琦李院高李凤友...
    1440-1448页
    查看更多>>摘要:为探究不锈钢AOD高硅冶炼工艺对镁钙砖的侵蚀,通过对不锈钢AOD高硅渣、镁钙砖原砖和残砖的外观观察、化学分析和XRD分析,结合显微结构分析和热力学计算后得到:AOD高硅冶炼工艺产生的不锈钢AOD高硅渣为玻璃相,碱度1.02.不锈钢AOD高硅渣可以产生硅酸二钙,不锈钢AOD还原渣可以产生硅酸三钙.由于硅酸三钙对镁钙砖的影响小于硅酸二钙,所以不锈钢AOD高硅渣对镁钙砖的侵蚀质量分数大于不锈钢AOD还原渣.当耐火材料为100%时,不锈钢AOD高硅渣的侵蚀质量分数为53.8%,产生的渣质量分数为36.7%,单不锈钢AOD还原渣的侵蚀质量分数为35.1%,产生的渣质量分数为25.0%.当耐火材料与不锈钢AOD高硅渣反应后再与不锈钢AOD还原渣反应,不锈钢AOD还原渣侵蚀质量分数为46.2%,产生的渣质量分数为87.8%.因此,高硅冶炼工艺导致的双渣冶炼对镁钙砖的影响最大.

    镁钙砖不锈钢AOD高硅渣AOD炉双渣冶炼