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基于相似原理,采用水模拟钢液,用有机试剂模拟钢液中液态非金属夹杂物,同时采用数值仿真方法共同研究了夹杂物种类、两相间界面张力及黏度对于液滴聚并过程的影响规律.结果表明,夹杂物液滴间的聚合趋势与其自身的物理性质有紧密联系,其中液滴相与连续相之间的界面张力会促进其相互聚并,而液滴相的黏度则正相反,在液滴聚并过程中起抑制作用.因此,通过改变液态夹杂物与高温钢液之间的界面参数以及黏度参数,有望达到聚合或分散的控制目标,进而实现夹杂物尺寸的灵活控制
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Ruhrstahl-Hereaeus (RH)上升管内的气液两相流是整个装置的重要动力源,并对钢液的流动、混匀及精炼过程有重要影响.上升管及真空室内的气液两相流决定了钢包内钢液的流动状态,为了研究真空室及上升管内气液两相流,通过1:6的300 t RH的物理模型模拟了RH上升管及真空室内气泡行为过程,并测量了RH循环流量的变化用于计算上升管内含气率以及气泡运动速度最终得到气泡在真空室内的停留时间,同时记录了气泡在真空室内的存在形式.气泡在真空室的存在形式的主要影响因素为提升气体流量,研究发现了气泡从规则独立的大气泡经历聚合长大,碰撞破碎成小气泡,最后变成小气泡和不规则大气泡共存的现象.液面高度达到80 mm之后,气泡在真空室内的停留时间达到一个平衡值,不再随真空室液面高度的增加而发生改变.当提升气体量达3000 L·min-1,气泡停留时间减小趋势弱,对应3000 L·min-1情况下,真空室内气泡开始聚合长大.研究认为对于300 t RH的真空室液面高度应为80 mm,提升气体量应在3500 L·min-1左右,优化后,脱碳时间由原工艺的21.4 min缩短至现工艺的17.5 min
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第九章 聚合物的化学反应 9.3 聚合度变大的化学转变
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第九章 聚合物的化学反应 9.2 聚合度的相似转变
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第五章 配位聚合 5.1 聚合物的立体异构,配位聚合与定向聚合
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第四章 离子型聚合 4.2 阴离子聚合
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第四章 离子型聚合 4.1 阳离子聚合 Cationic polymerization
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第三章 自由基聚合 3.5 相对分子质量、聚合度
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北京化工大学:《高分子化学》课程教学资源(课件讲稿,打印版)第三章 自由基聚合 3.4 聚合反应动力学
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《聚合物成型原理与工艺》课程授课教案(讲稿)第一篇 聚合物加工的理论基础 第一章 材料的加工性质
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