冶金原理叉子曲线的c 绘制曲线方法

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钢铁冶金学(炼铁部分)
钢铁冶金学(炼铁部分)
  这门课程讲授半个学期,主要讲述炼铁的工艺流程,课程本身不是很难,需要大家有冶金物理化学和传输原理的基础。在学习工程中有很多知识点需要大家作为专业常识进行记忆,但是,个人认为我们应该理解工艺背后的物理化学原理或者传输现象,这样我们通过化学反应式进行热力学或者动力学推导,更容易记忆。
  本章为概括性、基础性知识,知识点比较琐碎,大多知识点都需要记忆,没有太多需要理解的知识点。
主要内容:高炉冶炼过程概述,应该在脑海中建立起高炉冶炼的一个流程图,对高炉冶炼有一个感性的认识。
掌握内容:
三种钢铁工艺的比较及特点。对三种流程要了解一下。
② 高炉冶炼特点,高炉冶炼的主要过程,常识;
③ 铁矿石的分类(还原难易程度),铁矿石的评价;
④ 焦炭的三大作用需要熟记,焦炭的质量要求(a.强度b.固定C含量高而灰分低,一些数据需要了解,例如:灰分质量分数增加1%,焦比升高2%,高炉产量下降3%c.焦炭带入的硫量,占冶炼单位质量生铁所需原料总硫量的80%左右d.挥发份含量e.成分和性能的稳定性以及粒度f.反应性)。
⑤ 高炉喷吹用煤粉的质量要求;
⑥ 高炉产品(铁水的成分、温度、高炉煤气、炉渣,高炉煤气中需要了解CO的利用率这个概念);
⑦ 高炉主要技术经济指标(定义、计算)。记忆&冶炼强度&、&焦比&、&有效容积利用系数&等主要技术经济指标。
2.铁矿粉造快
  本章主要要了解高炉对于原料的要求,要知道为什么要造块,怎么造块。对烧结和球团过程做一个比较,了解它们之间的差异。烧结过程和烧结过程中的传输现象是重点内容。
主要内容:烧结过程和球团过程
掌握内容:
① 高炉冶炼对含铁原料的要求,a.冷强度(如耐压强度)b.热强度(高温还原气氛下具有耐压、耐磨及耐急热爆烈性能)c.良好的冶金性能(还原性、软化性、熔滴性)
② 铁矿石造块的目的
③ 烧结过程的一般工艺,现代烧结工艺都是抽风烧结工艺,原料有:铁矿粉、熔剂、燃料、、代用品和返矿。层状分布,分为四(五)层:烧结矿层、燃烧层、预热层、冷料层、(铺底料层),要掌握并记忆每层的特征以及作用。
④ 烧结过程的主要反应(燃烧反应、分解反应、还原与再氧化反应、气化反应、水分蒸发与凝结);了解各个反应的机理;掌握改善过湿现象的手段措施。
⑤ 烧结矿的固结机理,了解烧结矿固结的主要过程:固相反应、液相生成和冷凝固结,以及铁酸钙液相对烧结矿质量的提高,了解SFCA复合铁酸钙理论以及低温烧结理论;
⑥ 烧结过程中的传输现象,掌握Voice公式(P、Q、A三者之间的相互影响),Voice公式表示了单位面积抽风量(Q/A)与产量之间的关系,改善烧结矿透气性的对策(冷态&热态);
⑦ 强化烧结过程的技术措施(混合料预热、加生石灰或者消石灰、热风烧结、分层布料和双层烧结、偏析布料),了解各种手段的有点以及可以解决的问题;
⑧ 烧结新工艺(重点:低温烧结理论);
⑨ 烧结过程的&自蓄热&现象的扬长避短;
⑩ 铁精矿粉的成球机理以及其影响因素;
11 氧化球团矿的焙烧固结机理(重点);
Fe3O4矿(氧化性气氛)800℃& &Fe2O3微晶1000℃& Fe2O3再结晶
Fe3O4矿(还原性气氛)900℃& &Fe3O4再结晶
Fe2O3矿(还原性气氛)高温& &Fe2O3再结晶
12 烧结矿和球团矿的性能比较(固结机理、工艺流程、产品性能),以及高炉炉料结构的合理搭配(高碱度烧结矿+酸性球团矿)。
3.高炉冶炼过程的物理化学
本章是高炉炼铁过程中的物理化学变化,是重点章节,要细致掌握各知识点。
主要内容:还原过程及炉渣
① 蒸发(物理水蒸发,物理水的来源,对高炉影响不大;结晶水蒸发,结晶水析出过晚,即在800℃高温区反应对高炉的影响较大,a.强烈吸热,消耗大量高温区的宝贵热量b.消耗固体碳素,破坏焦炭强度c.H2、CO利用率不高,燃料消耗增加);
② 碳酸盐分解:分解反应在低温区对冶炼过程影响不大;CaCO3在高温区分解对冶炼过程影响较大,a.吸收大量高温区热量b.消耗碳素、破坏焦炭强度c.分解反应本身为吸热反应d.分解生成的CO2冲淡还原气氛e.减少还原和热量作用的碳素;改善措施:a.用高碱度烧结矿配加酸性氧化球团矿或块矿入炉,少加或不加熔剂(石灰石)b.适当减小石灰石粒度c.用生石灰代替石灰石。
③ 碳素沉积反应(析碳反应):反应在低温区进行,热力学条件尚可,动力学条件不足,对冶炼过程影响不大。
④ 气化:主要是易蒸发活升华的物质在高炉内下部气化,上部冷凝,循环累积,冷凝后附着在炉壁或炉料表面,增加煤气流阻力、降低料块强度,重者造成炉料难行、悬料以及炉墙结瘤。措施:a.限制气化物质入炉量b.提高炉顶温度、增大煤气量,提高随煤气排出量c.降低炉渣碱度和大渣量,提高随炉渣排出量。
⑤ 铁氧化物及其特征;
⑥ 铁氧化物还原的热力学(还原的顺序性、叉子曲线并会画叉子曲线、CO与H2还原的比较、叉子曲线的应用、气体还原过剩系数);
⑦ 叉子曲线(以温度为横坐标):熟练掌握,必考内容。a.向下为吸热反应b.取向越高越难还原c.两个关键温度:570℃和810℃d.高温810℃以上,氢气的还原有利,低于810℃,CO有利;
⑧ 直接还原与间接还原(定义、机理、特点),直接还原与间接还原区分(温度),直接还原的形式;
⑨ 直接还原度的概念;
⑩ 未反应核模型(冶金物理化学课中详细讲解过);
11 影响铁矿石气固相间接还原速率的因素(温度、压力、煤气成分、煤气流速、矿物状态、脉石成分、产物层状态);
12 非铁元素的还原(Mn、Si、Ti的还原,了解提高Mn回收率的办法,Si的分配比及影响因素,Ti对高炉冶炼有利和有害的两方面);
13 耦合反应的概念;
14 渗碳反应的概念;
15 高炉造渣的目的(a.生成低熔点化合物,实现渣铁分离b.完成某些物理化学反应),对炉渣的性能要求(a.良好流动性,熔化温度适宜,粘度小b.渣焦的固/液反应,渣铁耦合反应以及脱硫反应条件好c.表面性质好,表面张力大,渣铁、渣气易分离顺畅d.稳定性好),炉渣的成分,炉渣在高炉冶炼中的作用(a.实现铁水脉石分离b.完成渣铁间脱硫c.调整铁水成分d.促进高炉顺行e.保护高炉炉衬f.护炉g.洗炉);
16 造渣的过程;
17 炉渣的熔化性能(熔化温度:相图上液相线温度,熔化性温度:炉渣可以自由流动的最低温度;酸性渣是长渣,粘度随温度变化是一条光滑曲线,熔化性温度为粘度曲线与45゜切线的切点温度;碱性渣是短渣,粘度曲线有拐点,拐点温度即为熔化性温度);
18 炉渣的流动性能(粘度的定义;粘度对高炉冶炼的影响:粘度过大,炉料下降、煤气上升困难,易产生&液泛&现象,渣铁分离困难,反应速率降低;影响粘度的因素:a.温度,温度越高粘度越小b.炉渣碱度,对于酸性渣,粘度大,对于碱性渣,粘度随碱度增大而增大;了解炉渣微观结构对粘度的影响);
19 炉渣的表面性质(界面张力);
20 炉渣的稳定性(热稳定性和化学稳定性);
21 硫对钢铁的危害,热脆性;
22 硫的来源以及分布(硫负荷、来源80%来源于焦炭、硫的分配平衡、影响生铁中硫含量的因素:a.炉料带入的总硫量越少,[S]越低b.随煤气挥发的硫量越多,[S]越低c.渣量越大,[S]越低,但渣量增加会使焦比增加,增加能耗和带入的硫d.分配比增大,[S]越低,这也是高炉降低铁水含[S]的着眼点);
23 高炉脱硫的热力学(脱硫过程的反应式,离子反应,由离子反应推导出分配比的表达式,重点理解影响脱硫的热力学因素:a.温度b.炉渣碱度c.气氛氧势);
24 高炉脱硫的动力学(脱硫过程速率方程、提高脱硫速率的措施);
25 炉外脱硫(炉外脱硫的意义、脱硫剂、脱硫方法、铁水预处理的发展);
26 碱负荷的概念、K和Na循环的危害是重点以及控制措施;
27 风口前碳的燃烧(燃烧带的3个作用;影响燃烧带大小的因素,a.其中鼓风动能的影响需要了解表达式中各个物理量的含义,了解风量、风温和风口直径对鼓风动能的影响b.鼓风动能太大:中心气流过剩,边缘气流不足,风口出来的风下旋卷渣,破坏风口c.鼓风动能太小:边缘发展中心呆滞,烧风口下沿;理论燃烧温度:a.了解热收入和热支出有哪些b.理论燃烧温度过高,气体膨胀,ΔP增加,能耗增加,理论燃烧温度过低,高炉下部不活跃c.掌握富氧、风温、喷吹辅助燃料对鼓风动能的影响);
28 燃烧带以外碳的气化。
4.高炉冶炼过程中的传输现象
本章主要介绍冶炼过程动量、热量的传输现象,需要对高炉中煤气、热量的分布有宏观的了解。
① 煤气流经固体散料层的一般规律(主要气体力学参数;欧根公式及应用,欧根公式中将影响煤气压降梯度的因素分为炉料特性和煤气特性两个部分,了解各部分具体的影响因素;高压操作的优点);
② 炉料下降的条件:自身重力大于运动中的阻力;了解块状带悬料和下部悬料两种现象;
③ 逆流运动中散料的有效重量(杨森公式、影响炉料下降的因素);
④ 散料的流态化以及管道行程的危害;
⑤ 充液散料层的流体力学现象(液泛现象、液泛的危害及控制措施);
⑥ 煤气沿高炉截面的分布(高炉径向煤气分布与软熔带形状关系、煤气沿高炉截面的分布、影响软熔带形成状况的因素、影响煤气分布的因素);
⑦ 高炉内温度分布规律;
⑧ 水当量的定义,高炉高度方向水当量变化特征,理解书中水当量的变化与温度分布的对应关系图,高炉高度方向上热交换的特征;
⑨ 高炉条件下的传热方式和给热系数(涉及传输原理中的内容);
6.高炉炼铁工艺
本章主要介绍高炉冶炼的工艺,详细介绍高炉的四大操作制度和高炉强化冶炼的相关技术,需要对高炉冶炼工艺很好的掌握。
主要内容:四大操作制度及各种强化冶炼技术手段
掌握内容:
① 高炉产量和消耗之间的关系(冶炼强度和焦比关系的分析)
② 生产效益与产量、消耗之间的关系分析;
③ 高炉产量与寿命、效益之间的关系;
④ 高炉产量与质量之间的关系;
⑤ 高炉四大操作制度,上下部调节的概念,这是本章的重点内容,需要四大制度相互配合,使高炉生产顺利进行。
⑥ 装料制度:炉料性质对布料的影响、料线对布料的影响、炉料批重对布料的影响、装料顺序对布料的影响、矿石粒度对布料的影响;
⑦ 送风制度:鼓风动能的概念;
⑧ 造渣制度:结合第三章炉渣部分内容;
⑨ 热制度
⑩ 高压操作对冶炼的影响以及原因、高压操作的理论基础;
11 高风温操作对高炉冶炼的影响以及原因、提高风温采取的措施;
12 高炉喷煤的效果、喷煤对高炉冶炼的影响以及原因;
13 &加湿鼓风&和&脱湿鼓风&的概念,以及各自对冶炼的影响;
14 富氧鼓风对高炉冶炼的影响以及原因;
8.非高炉炼铁
本章主要介绍直接还原和熔融还了两种非高炉炼铁的相关工艺,需要对直接还原还原和熔融还原的有所了解,并对相应的典型流程有一定的了解。
掌握内容:
① 直接还原和熔融还原的概念以及相关工艺;
② Corex和Finex流程。扫扫二维码,随身浏览文档
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铁的氧化物的还原
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3秒自动关闭窗口《冶金原理》课后习题及解答51
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《冶金原理》课后习题及解答51
第一章;1冶金原理研究的主要内容包括________、_;2金属熔体指________、________;1、冶金原理是提取冶金的主要基础科学,它主要是应;金过程,为解决有关_____问题、开拓____的;2、根据组成熔体的主要成分的不同,一般将冶金熔体;_______四种类型;3、冶金原理按具体的冶金对象分为______冶金;4、根据熔渣在冶炼过程中的作用
第一章1 冶金原理研究的主要内容包括________、________和________。冶金动力学、冶金热力学、冶金溶液。2 金属熔体指________、________。液态的金属、合金。1、 冶金原理是提取冶金的主要基础科学,它主要是应用_______的理论和方法研究提取冶金过程,为解决有关_____问题、开拓____的冶金工艺、推进冶金技术的发展指明方向。物理化学、技术、新2、 根据组成熔体的主要成分的不同,一般将冶金熔体分为________、______、_______、_______四种类型。金属熔体、熔渣、熔盐、熔硫。3、 冶金原理按具体的冶金对象分为______冶金原理及_____冶金原理。钢铁、有色金属。4、 根据熔渣在冶炼过程中的作用的不同,熔渣主要分为________、_______、________、__________四种。在生产实践中,必须根据各种冶炼过程的特点,合理地选择_____,使之具有符合冶炼要求的物理化学性质。冶炼渣、精炼渣、富集渣、合成渣。熔渣。5、 熔渣是_______和_______的重要产物之一。金属提炼、精炼过程。6、 熔渣是指主要由各种______熔合而成的熔体。氧化物。7、 ________的作用在于使原料中的某些有用成分富集于炉渣中,以便在后续工序中将它们回收利用。富集渣、8、 _______的作用是捕集粗金属中杂质元素的氧化产物,使之与主金属分离。精炼渣。9、 在造锍熔炼过程中,为了使锍的液滴在熔渣中更好的沉降、降低主金属在渣中的损失,要求熔渣具有较低的______、______和_______。粘度、密度、渣-锍界面张力。10、 为了提高有价金属的回收率、降低冶炼过程的能耗,必须使锍具有合适的______.物理化学性质。11、 在生产实践中,必须根据各种冶炼过程的特点,合理地选择________,使之具有符合冶炼要求的物理化学性质。熔渣成分12、 冶金过程热力学可以解决的问题有:1)计算给定条件下的;根据的正负判断该条件下反应能否自发地向________进行:2)计算给定条件下的平衡常数,确定反应进行的______;3)分析影响反应的和平衡常数,为进一步提高________指明努力方向。预期方向;限度;转化率。13大多数有色冶金炉渣和钢渣的主要氧化物:________、________、________FeO、CaO、SiO214 高炉渣和某些有色冶金炉渣的主要氧化物:________、________、________CaO、Al2O3、SiO215 熔盐――盐的熔融态液体,通常指________ 无机盐的熔融体16 在高温冶金过程中处于熔融状态的反应介质或反应产物叫________
冶金熔体17 1、 应为熔盐有着与水溶液相似的性质,因此熔盐电解成为了铝、镁、衲、锂等金属唯一的或占主导地位的生产方法。错2、 对于软化温度低的炉渣增加燃料耗量不仅能增大炉料的溶化量,而且还能进一步提高炉子的最高温度。错3、 熔锍的性质对于有价金属与杂质的分离、冶炼过程的能耗等都有重要的影响。对4、 冶金熔体――在高温冶金过程中处于熔融状态的反应介质或反应产物。 对5、 金属熔体不仅是火法冶金过程的主要产品,而且也是冶炼过程中多相反应的直接参加者。如炼钢中的许多物理过程和化学反应都是在钢液和炉渣之间进行的。
对6、 常见的熔盐――由碱金属或碱土金属的卤化物、碳酸盐、硝酸盐以及磷酸盐等组成。对7、 非金属熔体包括:熔渣、熔盐、熔硫
对 1、 什么事冶金熔体?它分为几种类型?2、 什么事富集渣?它与冶炼渣的根本区别在哪里?3、 为什么熔盐电解是驴、镁、钠、锂等金属的唯一的或占主导地位的生产方法?4、 熔渣的副作用?5、 熔盐的冶金应用?6、 熔剂在精炼中的作用?1、 我们把在火法冶金过程中处于熔融状态的反应介质和反应产物(或中间产品)称为冶金熔体。它分为①金属熔体 ②熔渣 ③熔盐 ④熔锍四种类型。2、 富集渣是冶炼过程中把品味低的矿通过物理化学的方法调高品味的方法,它是熔炼过程的产物,它是颜料中的某些有用成分富集于炉渣中,以便在后续工作将它们回收利用,而冶炼渣是以矿石或精矿为原料,以粗金属或熔锍为冶炼产物的冶炼过程中生成的,其主要作用在于汇集炉料中的全部脉石、灰分及大部分杂质,从而使其与熔融的主要冶炼产物分离。3、 铝、衲、镁、锂等金属都属于负电性金属,不能从水溶液中电解沉积出来,熔盐电解往往成为唯一的方法。4、 熔渣对炉衬的化学侵蚀和机械冲刷?
大大缩短了炉子的使用寿命、炉渣带走了大量热量?
大大地增加了燃料消耗、渣中含有各种有价金属? 降低了金属的直收率5、 ①在冶金领域,熔盐主要用于金属及其合金的电解生产与精炼②熔盐电解法广泛应用于铝、镁、钠、锂等轻金属和稀土金属的电解提取或精炼③其它的碱金属、碱土金属,钛、铌、钽等高熔点金属④利用熔盐电解法制取合金或化合物 如铝锂合金、铅钙合金、稀土铝合金、WC、TiB2等⑤某些氧化物料(如TiO2、MgO)的熔盐氯化,适合处理CaO、MgO含量高的高钛渣或金红石⑥用作某些金属的熔剂精炼法提纯过程中的熔剂,例如,为了降低粗镁中的非金属杂质和某些金属杂质,采用由碱金属和碱土金属的氯化物、氟化物的混合熔剂进行精炼。6、 ①除去镁中的某些杂质②在熔融的镁表面形成一层保护膜,将镁与空气隔绝防止其燃烧。 第二章1、三院系中的界线有低共熔线和转熔线两种。为了区分这两种性质的界线,在三元系相图中规定了用___箭头表示低共熔线下降的方向,用___箭头表示转熔线的温度下降方向。单、双。2、渣型的选择通常取决于熔炼时冶金炉内要求达到的温度。如果熔炼的温度较高,渣型的选择便___一些,反之渣型的选择范围要____一些。宽;窄。3、________三元系是十分重要的冶金炉渣体系,该三元系相图是研究大多数有色冶金炉渣和碱性炼钢炉渣性的基本相图。Cao-feo-sio2。4、三元凝聚体系中可能存在的平衡共存的相属最大为___,最大自由度数为___。4,35、在实际应用中,一般才用____________和__________来描述三元系的相平衡。平面投影图,等温截面图。6、_________反映了体系在指定温度下所处的相图以及体系相态随组成的变化。等温截面图7、一般来说,在三元相图中,对应于每一个______都有一个子三角形。无变点8、工业铝电解质主要含有_______、________和________,其中_______和_______是熔剂,________是炼铝原料。冰晶石、氟化铝、氧化铝,冰晶石、氟化铝,氧化铝9、______是硫化铜矿造锍熔炼的产物,主要组成为CU2S和FeS。铜锍10、三元凝聚体系的自由度数最多为______,即体系的平衡状态决定于温度和两个组元的浓度。
311、要完整地表示三元系的状态,必须采用______
三维空间图形12、由浓度三角形中任一顶点向对边引一射线,则射线上所有各点含三角形其余二顶点所表示的组元的数量比例______ 均相等13、用三方棱柱体表示―― 以浓度三角形为底面,以垂直于浓度三角形平面的纵坐标表示______温度。14、在简单三元低共熔体系内,液相面和固相面之间所围的空间是由六个不同的______所构成,而不是一个整体。
结晶空间15、在冷却析晶过程中,不断发生液、固相之间的相变化,液相组成和固相组成也不断改变,但体系的______是不变的
总组成(即原始熔体的组成M点)16、按照直线规则和杠杆规则,液相点、固相点和体系点在任何时刻都必须处于______
一条直线上。17、在析晶的不同阶段,根据液相点或固相点的位置可以确定______组成点的位置。
另一相18、利用杠杆规则,可以计算出某一温度下体系中的______
液相量和固相量19、一般来说,在三元相图中,对应于每一个无变点都有______ 一个子三角形20、如果原始熔体的组成落在某个子三角形内,则液相必定在其相应的无变点(低共熔点)______
结束析晶21、判断界线上的温度走向的规则______
连线规则22界线上温度降低的方向用______表示
箭头23、在浓度三角形的边线上,箭头由三角形顶点(化合物组成点)指向转熔点(如,再由转熔点指向______
低共熔点24、在浓度三角形内部,界线上的箭头由二元低共熔点指向______ 或由二元转熔点指向三元转熔点,再由三元转熔点指向三元低共熔点
三元低共熔点25、 三元低共熔点是所划分的独立三角形中温度的______
最低点26三元系中有低共熔和______两种不同性质的界线
转熔27、判定界线性质的一般方法______
切线规则28、用______表示低共熔线上温度降低的方向,用______表示转熔线上温度降低的方向
双箭头29、三元相图中的每一个无变点都对应于一个子三角形,它是由与该无变点液相平衡的______连成的
三个晶相组成点30、转熔点不一定是析晶过程的终点,视______是否在对应的子三角形之内而定
物系点 1.等温截面图:在一定温度下的等温截面与立体相图相截,所得截面在浓度三角形上的投影。2、结晶区:在液相面与固相面之间的空间。3、界线:两个液相面相交得到的空间曲线。4、一致熔融化合物:在熔融时所产生液相的组成与化合物固相的组成完全相同的化合物。5、温度最高点规则:让一界线与其相应的连线相交,所得交点既是该界线的温度最高点,同时也是该连线上的温度最低点。6、凝聚体系:不含气相或气相可以忽略的体系。7、不一致熔融化合物:如果一个化合物被加热至某一温度是发生分解,形成一个液相和另一个固相,且二者的组成皆不同不同于化合物固相的组成,则该化合物为不一致熔融化合物。1、如果三元系中之生成一致熔融化合物,那么久可以将该三元系划分成若干个独立的简单子三元系。对2、不一致熔融化合物是一种不稳定的化合物,它既可以是二元化合物,也可以是三元化合物。对3、C2S、CS、C3S2均为一致熔融化合物。错4、当电解温度大于960时,三氧化二铝在电解质中的溶解度不大。错5、从Fe-S二元系相图可知,含硫量增大将导致铁的熔点降低。对6、在一定的温度下,随着含铁量得增加,将不断有铜铁合金相析出;而当含铁量一定时,随着温度的降低,铜铁合金也会从熔体中析出。对7、相律是多相平衡中最基本的规律,其一般的规律为:f=c-¢+2,其中¢为组分数。错8、重心原理所讲重心是浓度三角形的几何重心。错9.、在分析三元系相图过程中,要注意:界线性质与相应化合物的性质没有明显关系。生成不一致化合物的体系不一定出现转熔线,而生成一致熔融化合物的体系中一定之出现低共熔线。错10、在火法冶炼过程中,渣型的选择通常取决于冶金炉内要求达到的温度,如果熔炼的温度较高,渣型的选择范围可窄一些。错1、式说明绘制三元系状态图的等温截面图的主要步骤。2、浓度三角形的性质有哪些?3、简述重心原理。4、分析实际三元系相图的基本步骤有哪些?5、分析复杂三元系中任意熔体M的冷却结晶步骤有哪些?1、若绘制该体系在T4温度下的等温截面图,则步骤如下:首先将图a中除T4外的等温线去掉,找出T4温度下的等温线与界线的交点d,连接交点与界线两边的固相组成点构成一个接线三角形,所围成的区域为(L+B+C)三项区,扇形区域AabA、CcdC分别是固相A/B和C的液相平衡共存两项区(L+A)、(L+B)、(L+C)区域abcdea显然是一个单一液相区,最后去掉所有的界线,并在每个区域内标出所存在的物相,这样就得到了等温截面图。2.浓度三角形的性质有等含量规则、等比例规则、背向规则、直线规则、交叉位规则、共轭位规则和重心原理。3、在浓度三角形ABC中,当由物系M、N和Q构成一新物系P时,则物系P的组成点必定落在三角形MNQ的重心位置上,这就是重心原理。4、1)判断化合物的性质;2)划分三角形3)确定界线的性质4)判断无变点的性质5、1)根据给点熔体M的组成,在浓度三角形中找出M点的位置;2)由M点所在的等温线,确定熔体M开始结晶的温度;3)根据M点所在的初晶面,确定开始析出的晶体组成;4)根据M点所在的子三角形,确定冷却结晶的终点以及洁净中辽的固相组成。 6图为生成一个三元化合物的三元相图,(1)判断三元化合物N的性质(2)标出界线的温度降低方向(3)指出无变点K、L、M的性质,写出它们的平衡反应;(4)分析熔体1、2的冷却过程解:(1)因N点不在(N)初晶面内,故三元化合物为不一致熔融化合物(2)见图(3)L点位于相应的子三角形CNB之内,因此是低共熔点,L→C+N+B;M点位于相应的子三角形ACN之内,因此是低共熔点,L→A+C+N(4)熔体1,液相:1→(L→N,f=2)g→(t→C+N,f=1)L(L→C+N+B),固相:N→(N+C)d→(A+N+C)1熔体2,液相:2→(L+B,f=2)C1→(L→A+B,f=1)k(L+A→V+B,f=0) →(L→N+B,f=1)L(L→C+N+B) 试说明绘制三元系状态图的等温截面的主要步骤?答:1将平面投影图中给定温度以外的等温线,温度高于给定温度的部分界限(fe1)去掉。2 将界限与给定温度下的等温线的交叉点(f)与该界限对应的二组元的组成的连接,形成结线三角形BfC.包含各类专业文献、各类资格考试、外语学习资料、行业资料、生活休闲娱乐、专业论文、中学教育、《冶金原理》课后习题及解答51等内容。 
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