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冯乃祥

作品数:184 被引量:675H指数:14
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184 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
碳化钙热法炼镁试验研究被引量:10
2009年
对以碳化钙为还原剂真空还原氧化镁作了热力学分析,计算出真空条件下还原反应的自由能和还原反应临界温度。并将白云石煅烧后与碳化钙混和制团,进行还原炼镁试验。结果表明,在1150℃左右和1Pa^2Pa真空条件下,可以获得80%以上的镁还原率,而同等条件下以硅铁还原剂获得的镁还原率不到70%。
彭建平陈世栋武小雷胡文鑫冯乃祥
关键词:镁冶金真空热还原碳化钙热力学分析
稳恒电磁场对铸造用共晶铝硅合金中铁相的影响研究被引量:4
2008年
针对碳电热法生产的一次铝硅合金经稀释精炼后其主要杂质为铁,而传统加除铁剂过滤的方法除铁效率较低的问题,采用锰为除铁剂,研究了电磁场对铝硅合金中富铁相的影响。结果表明,加入直流磁场后铝硅合金中的铁相由针状长大到片状、球状,合金中的铁相体积随直流磁场强度的增大而增大,当磁场强度达到一定值时针状的铁相消失,从而使最终合金中的绝大部分富铁相被去除。
尤晶王耀武冯乃祥杨明生武小雷狄跃忠杜金晶
关键词:铝硅合金富铁相
TiB_2/C复合材料阴极在电解过程中的膨胀和对钠的渗透性研究被引量:4
2004年
在实验室电解槽上研究了TiB2/C复合材料阴极在铝电解过程中的膨胀率,结果表明,TiB2/C阴极在电解过程中膨胀率随TiB2/C中TiB2含量的增加而减小,钠在TiB2/C阴极中与在炭质阴极中具有相同的渗透规律.在TiB2/C阴极中既存在着钠通过孔隙向TiB2/C渗透,同时也存在着钠通过存在于TiB2/C阴极中炭素晶格向TiB2/C中渗透.与此同时,钠与存在于TiB2/C中的炭生成晶间化合物,使炭素晶格膨胀.
段学良冯乃祥吴建国戚喜全彭建平苏世杰
关键词:铝电解槽阴极炭块
由电热法一次铝硅合金制取铸造铝硅合金的研究被引量:5
2008年
由电热还原法制取的一次铝硅合金含有铝55%,硅25%和一些杂质。其中的杂质主要是铁和一些金属氧化物。在实验室中研究了由一次铝硅合金制取铸造铝硅合金的工艺。研究结果得出,使用含冰晶石和氯化钠混合物的精炼剂以及金属锰为除铁剂并采取适当的工艺方法,可以有效地去除一次铝硅合金中的杂质,制取符合工业标准的铸造铝硅合金。文中对精炼剂量的大小以及过滤温度等工艺条件对铸造合金中某些金属杂质含量的影响进行了研究。
尤晶王耀武冯乃祥郑伟狄跃忠杨明生
关键词:铸造铝硅合金精炼除铁
190kA预焙铝电解槽强化生产的研究与实践被引量:2
2009年
本文对190 kA预焙铝电解槽强化生产后,阳极承受能力、电解质电压降、极距、电热平衡和电流效率进行了综合的分析。利用降低槽工作电压,适当提高铝水平和减少阳极上保温料等技术措施,来维持强化生产前后的电热平衡,实现了电解槽提高产量,降低电能消耗的目的。
朱振国冯乃祥
关键词:预焙槽节能
铝电解槽磁场计算方法评述被引量:5
2000年
本文对铝电解槽磁场的计算方法进行了评述,可以看出,边界元素法是铝电解槽磁场计算的行之有效的方法。
孙阳冯乃祥崔建忠
关键词:铝电解槽磁场边界元素法计算方法
186kA大型预焙阳极铝电解槽磁场的三维数值计算被引量:18
2001年
应用表面磁荷法对 186 kA大型预焙阳极铝电解槽的磁场进行了三维数值计算.通过计算结果与实际测量结果的比较,可以得出,应用表面磁荷法对铝电解槽磁场进行计算所得的结果是较为精确的,且计算结果比较接近铝电解槽的实际磁场.应用本计算软件对铝电解槽磁场进行三维计算可以满足铝电解槽母线设计的要求.
孙阳冯乃祥崔建忠
关键词:铝电解槽磁场预焙槽
电解槽中无铝液进行电解时阴极表面炭的侵蚀与脱落
2008年
研究了铝电解槽阴极碳块表面在电解过程中被电解质侵蚀而脱落的情况,探讨了其被侵蚀脱落的机理。得出电解过程中当阴极没有铝液存在时,电解槽的阴极表面被电解质严重侵蚀并脱落掉渣。电解时测定不同极距下的槽电压,研究了不同电解质高度上的电解质熔体导电性能的变化,得出:电解开始时槽内电解质熔体的导电性能是均一的;电解一段时间后电解质熔体的电阻改变很大。这是由电解过程中有金属产物从阴极表面溶解,脱落的炭渣以及阳极气体在电解质熔体中的溶解等综合因素引起的。
彭建平冯乃祥
关键词:铝电解电解质炭渣
硅热法炼镁节能还原炉研究被引量:11
2008年
自行设计安装一台小型内电阻加热硅热法镁还原试验炉,加入工业用皮江法炼镁球团进行镁还原试验,得到能耗小于9kWh/kg-Mg、镁收率大于90%、还原反应周期小于180min的技术指标。与传统外加热的皮江法相比,内电阻加热硅热法炼镁在还原阶段的热效率提高4倍,反应周期大大缩短。
彭建平冯乃祥王紫千王耀武武小雷
关键词:镁冶金还原炉
铝电解时的炭阳极消耗
1990年
在实验室铝电解槽上研究了炭阳极消耗。研究结果得出,预焙阳极的炭阳极消耗随阳极电流密度的增加而趋向于理论消耗110%左右。石墨阳极消耗随电流密度增加而略有提高,其范围在135~150%之间。石墨阳极相对于理论的过多消耗主要是由于阳极气体逸出和电解质的搅动引起的。预焙阳极的电化学过程选择性氧化是造成阳极过多消耗的主要原因。
冯乃祥邱竹贤
关键词:电解阳极
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