利用熔融改质转炉钢渣冶炼Fe-Si-Mn合金的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51074039
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    38.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0411.钢铁冶金
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

本申报项目结合转炉钢渣利用与研究现状,通过向熔融钢渣中加入SiO2质改质剂和碳质还原剂冶炼Fe-Si-Mn合金的研究,探索熔融钢渣中有价金属高效回收和钢渣高温物理显热有效利用的新途径。通过热力学分析与实验研究,在考察熔融改质钢渣成分和还原工艺条件对合金成分影响的基础上,研究选择性还原过程中熔渣与合金熔体相的成分变化规律,确定改质钢渣成分、还原剂加入量及还原温度等对熔渣中组分选择性还原的影响规律与作用机制,掌握渣中组元在选择性还原过程中的冶金行为,确定还原过程的限速环节,并在此基础上进行熔融改质转炉钢渣冶炼Fe-Si-Mn合金的物料平衡和热平衡计算,为利用熔融改质钢渣冶炼Fe-Si-Mn合金的工艺开发和合理工艺参数制定提供理论依据。本项目特色在于兼顾熔融钢渣物理热利用与渣中资源的的高效回收,具有较高学术价值,研究结果对促进转炉钢渣在企业内部循环与高效资源化利用及节能减排均具有十分重要的意义。

结项摘要

(1) SiO2在熔渣中的溶解度随温度的升高而增大,1800℃时其溶解度达到80%;同时,改质钢渣的液相线温度随着w(SiO2)的增加而降低,w(SiO2)为55%时熔渣的液相线温度达到最低值的1308℃。.(2) 随着熔渣中w(SiO2)的增加,a(MnO)和a(CaO)减小,a(FeO)先增大,当w(SiO2)为30%左右时达到最大值。a(SiO2)随着其质量分数的增加而增大。.(3) 熔融改质钢渣中组元的还原顺序依渣中w(SiO2)大小而改变。当钢渣中w(SiO2)小于46.4%时,其还原顺序为Fe→Mn→P;当w(SiO2)为46.4~54.2%时,还原顺序为Fe→P→Mn→Si;w(SiO2)大于54.2%时,其还原顺序依次为Fe→Si→P→Mn..(4) 提高温度有利于渣中组元的还原。当渣中w(SiO2)为60%时1500℃条件下合金相中w[Si]不足20%,(SiO2)还原率不足10%,而1800℃时合金相中w[Si]大于60%,(SiO2)还原率超过50%。.(5) 还原剂配入量不同,铁合金成分不同。熔渣中w(SiO2)<40%时且配碳量小于熔渣的2%时,生成Fe-Mn合金,配碳量为2~2.5%时生成Fe-Mn-P合金,大于3%生成Fe-Si-P-Mn合金。1800℃时w(SiO2)为60%、配碳量16.2%,能够获得硅含量大于60%的Fe-Si-Mn合金。.(6) 利用SiO2改质有利于钢渣的中氧化钙的还原,使CaO的还原率从原渣的18.41%上升至w(SiO2)为60%时的52.87%,有利于钢渣物理热的利用,促进节能效果。.(7) 利用改质钢渣在1800℃下冶炼铁合金,在配碳量适宜时,其产物中合金主要成分w(Ca)=17.67%、w(Si)=51.60%、w(Fe)=13.65%,渣中CaO、SiO2、FeO利用率为分别为52.87%、90.05%、100%。利用1吨改质钢渣冶炼铁合金可节能726.2kW•h/t合金。.(8) 较适宜的钢渣组成是w(SiO2)为60%左右,适宜的温度范围是1750~1850℃,适宜的还原剂配入量是35%左右。.(9) 根据动力学模型可知,改质熔渣中(MnO)和(SiO2)还原限制环节是其在中的扩散,并根据限制环节确定了(MnO)和(SiO2)还原反应的速率方程。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(1)
30t转炉-小方坯连铸生产ML40Cr冷镦钢盘条的实践
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    胡道峰;陈敏
  • 通讯作者:
    陈敏
CaO-SiO_2-FeO_x-MgO氧化物体系液相区及相关系计算
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    材料与冶金学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨治明;陈敏;王楠
  • 通讯作者:
    王楠
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氧分压对 CaO-Al2O3-FeOx 体系相平衡和液相线的影响
  • DOI:
    10.1016/s1006-706x(13)60013-8
  • 发表时间:
    2012-11
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Wang Nan;Huang Wei-jun;Chen Shuai-chao;Chen Min
  • 通讯作者:
    Chen Min
中等氧分压下CaO-SiO_2-Al_2O_3-FeO_x体系的液相线及平衡相关系
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    东北大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王楠;刘敏;陈帅超;陈敏
  • 通讯作者:
    陈敏
Liquid and phase equilibria in CaO-Al2O3-FeOX-SiO2 system under intermediate oxygen partial pressure
中等氧分压下 CaO-Al2O3-FeOX-SiO2 体系的液相和相平衡
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    J Min Metall Sect B-Metall
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zou Zongshu;Zhang Zhan;Xiao Yanping;Yang Yongxiang
  • 通讯作者:
    Yang Yongxiang

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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