脱碳反应激烈时(中期),脱碳速度取决于()。
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为了搅拌熔池,加快脱碳速度可适当用()吹炼。
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转炉脱碳速度的变化规律是由于()
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“返干”现象发生在(),脱碳激烈,渣中氧化铁(),致使炉渣熔点()、粘度增大并可能出现稠渣的现象。
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转炉脱碳速度的变化规律是由于铁中的碳含量由高到低,所以脱碳速度由高变低。
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本菲尔法脱碳时,提高吸收压力,可加快反应速度,提高气体的净化度。
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提高RH脱碳速度的工艺措施()。
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氧化期脱碳要求脱碳速度≥0.01%min,主要目的是()。
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整个吹炼过程中,中期脱碳速度最快。
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炼钢过程中,随着脱碳反应速度的提高,渣中(FeO)逐渐降低。
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吹炼中期,脱碳反应速度由()决定。
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转炉冶炼的前期脱碳反应速度慢的主要原因()。
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本菲尔法脱碳时,在K2CO3溶液中加入活化剂,可使反应速度()。
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采用KTB顶吹氧工艺,提高了RH前期脱碳速度,脱碳速度常数是原来的()倍。
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钢水温度、脱碳量、脱碳速度和炉渣碱度及流动性是氧化期直接影响钢质量的重要工艺参数。
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脱碳反应是氧化反应。
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在冶炼中期,脱碳反应激烈,熔池得到良好的搅拌,这样钢中气体和夹杂得到很好去除,因此脱碳速度越快越好。
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矿石用来氧化钢液中的P、Mn、Si等元素,稳定渣中的磷化物,但用矿石的脱碳速度小于用氧气的脱碳速度。()
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真空下碳含量大于临界值时,脱碳反应由()控制。
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氧气顶吹转炉炼钢脱碳速度主要取决于()和熔池温度。
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吹炼中期脱碳反应激烈,(ΣFeO)含量往往较低,易发生炉渣()现象。
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RH处理时脱碳反应式是()。
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氧气转炉炼钢吹炼中期的特点是强烈脱碳,应采用较()的枪位操作。
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本菲尔法脱碳液中加入活化剂改变了反应历程,加快了反应速度。
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“返干”现象发生在吹炼中期,脱碳激烈,渣中氧化铁降低,致使炉渣熔点增高、粘度增大并可能出现稠渣的现象。()
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