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1)  Mn-Fe-C melt
Mn-Fe-C熔体
1.
The solubility of carbon in Mn-Fe-C melts was measured experimentally at different temperatures to obtain the activity interaction coefficients in Mn-Fe-C melts.
实验测定了不同温度Mn-Fe-C熔体中C的溶解度,目的在于获得Mn-Fe-C熔体活度相互作用系数,用新的方法处理实验数据。
2)  ferromanganese [英][,ferəu'mæŋgəni:s]  [美][,fɛro'mæŋgə,nis]
Mn-Fe熔体
1.
Study on dephosphorization for ferromanganese melt and its oxygen potential in dephosphorization process;
Mn-Fe熔体的脱P过程及Mn-Fe熔体氧位的研究
2.
When BaCO370%-MnO25%-(Fe2O3+BaF2)25%(mass fraction) fluxes are used to desiliconize for blast furnace ferromanganese, the relations between the oxygen potential in ferromanganese melt and carbon activity as well as manganese loss (Δ) in melt are ×1012/Pa=35.
使用BaCO370%-MnO25%-(Fe2O3+BaF2)25%(质量分数)的熔剂对高炉Mn-Fe脱Si时,Mn-Fe熔体中氧位与C的活度和Mn损(Δ犤Mn犦)关系式分别是pO2×1012/Pa=35。
3)  Mn-C melt
Mn-C熔体
4)  Fe-Cr-Ni-Mn-Mo molten
Fe-Cr-Ni-Mn-Mo熔体
5)  Mn-Fe alloy melt
Mn-Fe合金熔体
1.
The solubility of carbon in Mn-Fe alloy melts was measured experi mently at 1350,1375,1425,1450 ℃ .
实验测定了1350,1375,1425,1450℃时C在Mn-Fe合金熔体中的溶解度。
6)  Fe-C-N melt
Fe-C-N熔体
补充资料:Fe-C-O和Fe-H-O系平衡图
      铁及其氧化物与CO-CO2或 H2-H2O 混合气体达到平衡时的气相组成与温度的关系图(图1)。它是由实验测得的数据绘制的,是冶金过程物理化学常用的一种优势区图。图中三条线分别代表下列三个反应的平衡气相组成:
  
570℃以下:Fe3O4+4CO3Fe+4CO2 (1)


  
570℃以上:Fe3O4+CO3FeO+CO2 (2)


  
FeO+COFe+CO2 (3)


  3Fe2O3+CO─→2Fe3O4+CO2反应达平衡时的一氧化碳分压值太小,几乎与横坐标重合,图中未标出。如果实际气相组成pco/(pco+pco2)高于平衡组成,则反应将向右进行,此时反应式等号右边的固相是稳定的,左边的固相不稳定。图中每条线上方的区域就是该反应式右边固体的稳定存在区。这三条线将整个图划分为三个区域,即Fe、FeO、Fe3O4的稳定存在区。三条线交点是四相(Fe、FeO、Fe3O4及气相)共存点(见相图)。
  
  
  在钢铁冶炼过程中,常利用此图来确定在给定温度和气相组成条件下能够稳定存在的固相。此图还明确表明铁的各级氧化物是逐级转化的(见Fe-O 状态图)。
  
  由图1可见,在虚线(Fe-H-O平衡)与实线(Fe-C-O平衡)交点温度(820℃)以上,H2比CO具有更强的还原能力;在820℃以下,则正相反。
  
  CO对铁还有渗碳作用。当气体中的比值pco/(pco+pCO2)超过反应(4)的平衡组成时,会发生铁的渗碳反应:
  
2CO(气)─→CO2(气)+[C] (4)

[C]表示溶解于铁中的碳。图2绘出了一系列 [C]含量下渗碳反应达到平衡时的气相组成与温度的关系曲线。此图直接示出在给定温度和[C]含量的情况下,气相对铁是渗碳还是脱碳。这类问题在钢的热处理时经常遇到。FeO是非化学计量化合物(见Fe-O 状态图),其中氧含量与其平衡气相组成的关系也在图2中绘出。
  

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