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1)  metallurgical slag
冶金渣
1.
Successful experience on comprehensive utilization of metallurgical slag in the Liangang were introduced in this papers.
介绍了涟钢冶金渣 1 0 0 %综合利用的成功经验 ,效益显著 ,具有很大的推广应用价
2)  nickel metallurgical residue
镍冶金渣
1.
Recovering magnetite from nickel metallurgical residue by selective flocculation-magnetic separation;
选择性絮凝-磁选回收镍冶金渣中的磁铁矿
2.
A set of experiments were carried for recovering magnetite from nickel metallurgical residue with 50% iron.
对铁含量为50%左右的镍冶金渣进行了选铁试验研究。
3)  metallurgical slag
冶金废渣
1.
Current investigations and the application potentials of the resourcing technology to utilize mining gangue,mineral processing tailings and metallurgical slag were reviewed.
介绍了采矿废石、选矿尾矿和冶金废渣资源化技术现状及发展方向。
4)  metallurgical waste slag
冶金弃渣
1.
This paper presents the sources,classification,composition and present situation of the metallurgical waste slag.
介绍了冶金弃渣的来源、分类、物质组成以及产出现状,概括了国内外冶金弃渣综合利用方法的新进展,并分析了这些方法的优点与局限,提出了以后的研究方向。
5)  metallurgical slag
冶金炉渣
1.
Two methods for preparing metallurgical slag glass-ceramics are introduced.
综述了利用冶金炉渣制备微晶玻璃的方法;介绍了更为简便的粉末成型直接烧结法的最新进展;综述了基础玻璃的组成、热处理制度对炉渣微晶玻璃性能的影响;展望了炉渣微晶玻璃的发展前景。
6)  Electroslag metallurgy
电渣冶金
1.
A New Advance Electroslag Metallurgy in the 21th Century;
21世纪电渣冶金的新进展
2.
The electroslag metallurgy has been developed since 1958.
中国电渣冶金起步于1958年,至今所有特殊钢厂均建有电渣冶金车间,拥有工业电渣炉86台,年生产能力10万吨。
补充资料:电渣冶金


电渣冶金
electroslag metallurgy

d旧nzho yejln电渣冶金(eleetroslag metallurgy)利用电流通过液态熔渣产生电阻热用以精炼金属的一种特种熔炼方法。它是一项跨学科、跨行业的技术,用于重熔精炼时称为电渣重熔;用于铸造时称作电渣熔铸;用于焊接时称做电渣焊;用于制备复合材料时称做电渣复合;用于铸锭加热补缩时称为电渣热封顶;用于连续铸钢之中间罐的中问罐电渣加热,将熔融钢水浇入水冷结晶器,经过导电状态的熔渣渣洗的电渣浇铸,在耐火材料炉衬的炉体内,利用电渣过程,熔化金属使之合金化,制获得优质合金钢钢水供铸造的有衬电渣炉熔炼,将有衬电渣炉与离心铸造相结合的电渣离心浇铸,在感应炉内(钢液上面)制造电渣过程,活化炉渣,强化脱硫,发展形成了感应电渣炉,进一步与离心浇铸相结合形成感应电渣离心浇铸。电渣冶金技术正处于发展阶段,其领域边界尚不分明,它属于冶金学科前沿技术,将是21世纪金属毛坯、金属材料制备的新方向之一。电渣冶金产品共同的特点是:金属纯净、组织致密、成分均匀、成型良好、表面光洁、使用性能优异。 简史在194。年美国霍甫金斯(R.K.HoPkins)获得“凯洛电铸锭”专利,它实质上即是电渣重熔,但由于技术垄断,进行封闭性生产,以及霍甫金斯及其同事误认为电渣过程是“埋弧放电”,因此技术进展缓慢。乌克兰沃洛斯凯维奇(F.3.Bo二。KeB二)于1951年发现,’电渣现象”, 1953年开发出电渣焊接技术,1958年前苏联工业电渣炉问世,此后电渣冶金发展极为迅速,全世界已有工业电渣炉430多台(指》h的炉子),年生约在1650一1750℃范围,即熔渣过热450℃左右,钢液产能力180万t,世界上最大的电渣炉是德国萨尔钢厂过热250℃左右。(2)钢渣充分接触。在电极熔化端头165t电渣炉及中国上海重型机器厂200t电渣炉,世界熔融膜与渣接触比面积达300m“/t,而在金属液滴下上最大的板坯电渣炉是俄罗斯70t板坯电渣炉,最大落过程中,钢渣接触比面积达50m2八。(3)渣池强烈搅的电渣焊焊件直径3m,焊缝达10m2,世界上最大的电拌。电渣冶金渣池受电吹力、电磁引缩效应、渣池热对渣生产车间是乌克兰波洛什第聂伯特钢厂电渣车间,流及重力作用,产生强烈的有序流动。(4)电毛细振荡。有电渣炉22台,年生产能力n万t/a。在用交流电条件下,钢渣界面电位变化及极性交变,在 理论基础电渣冶金以电渣重熔为例其基本过程钢渣界面引发剧烈振荡,促进炉渣对钢中非金属夹杂和冶金原理如图1所示。热过程将电炉、转炉及平炉冶物的吸附和溶解。炉渣吸附钢中夹杂物的热力学条件炼的钢水铸造成棒状,作为重熔原料,称白耗电极。在是:由于△F
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