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1)  Fe2O3 powder
Fe2O3粉
1.
An investigation was made into the physical and chemical properties of the Ruthner Fe2O3 powder supplied from Pangang Cold Rolling Mill.
考察了攀钢冷轧厂Ruthner Fe2O3粉理化性能,研究了用Ruthner Fe2O3粉制备永磁铁氧体的预烧工艺、摩尔比、烧结温度等工艺制度,制取的永磁铁氧体磁性能达到或超过SJ/T10410-93标准中的Y30H-1牌号水平。
2)  γ-Fe2O3 magnetic powder
γ-Fe2O3磁粉
3)  fine Fe2O3 powder
Fe2O3微粉
1.
By adding fine Fe2O3 powder,the effect of the Fe2O3 addition on the properties of sintering and hydration resistance of MgO-CaO refractories was investigated.
通过添加Fe2O3微粉的方法,研究了Fe2O3微粉对MgO-CaO系耐火材料烧结性能和抗水化性能的影响。
4)  Fe_2O_3/Al_2O_3 composite ferrite absorbent
Fe2O3/Al2O3复合粉
5)  γ-Fe2O3 nanopowders
γ-Fe2O3纳米粉体
1.
γ-Fe2O3 nanopowders have been synthesized by solid-state grinding method using Fe(NO3)3·9H2O, NaOH and polyethylene glycol (PEG-200) as the starting material.
本文首次以硝酸铁Fe(NO3)3·9H2O、氢氧化钠NaOH和聚乙二醇(PEG-200)为反应物,采用室温研磨固相反应法合成了γ-Fe2O3纳米粉体,并用红外光谱(FTIR)、X射线粉末衍射(XRD)、透射电镜(TEM)和气敏元件测试系统对产物的结构、表观形貌及气敏性能进行表征。
6)  γ-Fe 2O 3 powder
制备γ-Fe2O3磁粉
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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