鋅對焦炭冶金性能的影響
發(fā)布時間:2021-02-24 13:50
為了探究鋅對焦炭冶金性能的影響規(guī)律和機(jī)理,對焦炭進(jìn)行了不同鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)下的吸附,并依據(jù)國標(biāo)開展了焦炭反應(yīng)性及反應(yīng)后強(qiáng)度檢測試驗。結(jié)果表明,鋅對焦炭的氣化反應(yīng)有正向催化作用,同時會導(dǎo)致反應(yīng)后強(qiáng)度下降。通過光學(xué)顯微鏡、X射線衍射及BET比表面積檢測,分析了負(fù)載鋅后焦炭的微觀形貌、微晶結(jié)構(gòu)和氣孔演變規(guī)律,發(fā)現(xiàn)鋅會侵蝕焦炭基質(zhì),具有擴(kuò)孔作用。最后運用第一性原理計算對鋅的催化機(jī)理進(jìn)行了解釋。
【文章來源】:鋼鐵. 2020,55(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
富鋅后焦炭樣品
由X射線衍射分析(圖3)可知,未富鋅焦炭反應(yīng)后(002)峰明顯比富鋅焦炭反應(yīng)后高和窄,這表明石墨化程度更高。不同樣品Lc計算結(jié)果如圖4所示?梢钥闯,富鋅焦炭氣化反應(yīng)后片層堆積高度小于原樣焦炭氣化反應(yīng)后,且隨鋅蒸氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大,下降趨勢明顯。由此可見,富鋅之后,在氣化反應(yīng)時原本不活躍的有序化微晶反而加速消耗,即鋅對焦炭碳基質(zhì)的催化作用具有選擇性,對石墨化程度更高的有序微晶結(jié)構(gòu)催化作用更為明顯,令其在氣化反應(yīng)時優(yōu)先消耗。圖3 焦炭XRD衍射圖譜
焦炭XRD衍射圖譜
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]焦肥煤配比對頂裝和搗固焦性能的影響[J]. 馬超,李東濤,趙鵬,郭德英,劉洋,徐榮廣. 中國冶金. 2020(04)
[2]不同變質(zhì)程度煤焦炭光學(xué)組織與冷熱性能[J]. 郭德英,李東濤,張小明,馬超,代鑫,劉洋. 鋼鐵. 2020(04)
[3]高爐焦炭在鐵水中溶解行為研究現(xiàn)狀及展望[J]. 張建良,孫敏敏,李克江,李洪濤. 鋼鐵. 2020(04)
[4]萍安鋼4號爐高鋅負(fù)荷冶煉生產(chǎn)實踐[J]. 黃清榮. 冶金能源. 2020(02)
[5]延長碳化時間對焦炭性能的影響[J]. 張小明,馬超,李東濤,郭德英. 中國冶金. 2019(06)
[6]溶損反應(yīng)前后焦炭反射率及光學(xué)組織的比較[J]. 錢暉,張啟鋒,王炎文,吳信慈,楊光智,楊俊和. 鋼鐵. 2019(04)
[7]冶金焦炭硫形態(tài)及其對高爐煤氣硫的影響[J]. 張文成,張小勇,鄭明東. 冶金能源. 2019(02)
[8]二次加熱過程對焦炭結(jié)構(gòu)及氣化反應(yīng)的影響[J]. 孫崇,何志軍,湛文龍,王煜,朱浩斌,張豐皓,張軍紅,龐清海. 冶金能源. 2019(02)
[9]焦炭熱性質(zhì)評價方法的研究進(jìn)展[J]. 謝全安,魏偵凱,郭瑞,程歡. 鋼鐵. 2018(09)
[10]焦炭特性及其在高爐下部的變化過程[J]. B van der Velden,C J Atkinson,T Bakker,J R H Stuurwold,G J Tijhuis,徐萬仁. 世界鋼鐵. 2014(02)
本文編號:3049466
【文章來源】:鋼鐵. 2020,55(08)北大核心
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
富鋅后焦炭樣品
由X射線衍射分析(圖3)可知,未富鋅焦炭反應(yīng)后(002)峰明顯比富鋅焦炭反應(yīng)后高和窄,這表明石墨化程度更高。不同樣品Lc計算結(jié)果如圖4所示?梢钥闯,富鋅焦炭氣化反應(yīng)后片層堆積高度小于原樣焦炭氣化反應(yīng)后,且隨鋅蒸氣質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大,下降趨勢明顯。由此可見,富鋅之后,在氣化反應(yīng)時原本不活躍的有序化微晶反而加速消耗,即鋅對焦炭碳基質(zhì)的催化作用具有選擇性,對石墨化程度更高的有序微晶結(jié)構(gòu)催化作用更為明顯,令其在氣化反應(yīng)時優(yōu)先消耗。圖3 焦炭XRD衍射圖譜
焦炭XRD衍射圖譜
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]焦肥煤配比對頂裝和搗固焦性能的影響[J]. 馬超,李東濤,趙鵬,郭德英,劉洋,徐榮廣. 中國冶金. 2020(04)
[2]不同變質(zhì)程度煤焦炭光學(xué)組織與冷熱性能[J]. 郭德英,李東濤,張小明,馬超,代鑫,劉洋. 鋼鐵. 2020(04)
[3]高爐焦炭在鐵水中溶解行為研究現(xiàn)狀及展望[J]. 張建良,孫敏敏,李克江,李洪濤. 鋼鐵. 2020(04)
[4]萍安鋼4號爐高鋅負(fù)荷冶煉生產(chǎn)實踐[J]. 黃清榮. 冶金能源. 2020(02)
[5]延長碳化時間對焦炭性能的影響[J]. 張小明,馬超,李東濤,郭德英. 中國冶金. 2019(06)
[6]溶損反應(yīng)前后焦炭反射率及光學(xué)組織的比較[J]. 錢暉,張啟鋒,王炎文,吳信慈,楊光智,楊俊和. 鋼鐵. 2019(04)
[7]冶金焦炭硫形態(tài)及其對高爐煤氣硫的影響[J]. 張文成,張小勇,鄭明東. 冶金能源. 2019(02)
[8]二次加熱過程對焦炭結(jié)構(gòu)及氣化反應(yīng)的影響[J]. 孫崇,何志軍,湛文龍,王煜,朱浩斌,張豐皓,張軍紅,龐清海. 冶金能源. 2019(02)
[9]焦炭熱性質(zhì)評價方法的研究進(jìn)展[J]. 謝全安,魏偵凱,郭瑞,程歡. 鋼鐵. 2018(09)
[10]焦炭特性及其在高爐下部的變化過程[J]. B van der Velden,C J Atkinson,T Bakker,J R H Stuurwold,G J Tijhuis,徐萬仁. 世界鋼鐵. 2014(02)
本文編號:3049466
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