冶金用锰矿石YB/T 319-2005

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出版者:7-5024
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出版时间:2005-11-01
价格:8.0
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isbn号码:9781550241013
丛书系列:
图书标签:
  • 锰矿石
  • 冶金
  • YB/T 319-2005
  • 矿石化学分析
  • 标准
  • 工业分析
  • 冶金原料
  • 无机化学
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具体描述

《金属冶炼工艺学》 本书是一本系统阐述金属冶炼基本原理、工艺流程、设备选择与操作,以及相关技术经济分析的综合性教材。全书内容涵盖了从矿物原料准备到金属产品精炼的整个冶金过程,旨在为冶金工程、材料科学与工程等相关专业的学生和从业人员提供坚实的基础理论和实践指导。 第一篇 冶金学基本原理 本篇重点介绍了金属冶炼所依据的热力学、动力学和电化学原理。 第一章 冶金概论:对冶金学的发展历程、研究对象、基本任务以及现代冶金工业的特点和发展趋势进行了概述。介绍了冶金在国民经济中的重要地位,以及清洁冶金、高效冶金等前沿方向。 第二章 固液相平衡:深入探讨了二元、三元及多元体系的相图,重点讲解了二元合金的相图类型(固溶体、共晶、共析、包晶等),相图的绘制与判读方法。阐述了相平衡在金属凝固、相变过程中的指导作用。 第三章 冶金反应热力学:系统介绍了吉布斯自由能、焓、熵等热力学参数在冶金反应中的应用。重点阐述了吉布斯自由能判据在判断反应方向、计算平衡常数中的作用。讲解了赫斯定律、基希霍夫定律在冶金过程热平衡计算中的应用,以及高温反应的活化能概念。 第四章 冶金反应动力学:介绍了化学反应速率、反应级数、表观活化能等动力学参数。重点阐述了扩散在高温冶金过程中的重要性,如气-固、液-固、液-液间的反应动力学。讲解了催化剂在提高反应速率和选择性方面的作用。 第五章 冶金过程的传质传热:详细分析了冶金过程中物质传递和热量传递的基本规律,包括对流、传导、辐射等传热方式,以及对流、扩散等传质方式。讲解了传质传热在反应器设计和操作优化中的重要性,如传质系数、传热系数的概念。 第二篇 金属冶炼工艺 本篇着重介绍了常见金属的冶炼工艺,以黑色金属和有色金属为主。 第六章 铁的冶炼:详细介绍了高炉炼铁的基本原理、工艺流程、高炉结构及操作要点。重点阐述了焦炭、铁矿石、造渣剂的作用,以及炉内还原反应、造渣反应。介绍了铁矿石的预处理技术,如烧结、球团的生产工艺。 第七章 钢的冶炼:系统介绍了转炉炼钢、平炉炼钢、电弧炉炼钢、感应炉炼钢等主要炼钢方法的原理、工艺流程和设备。重点阐述了钢中杂质元素(如碳、硅、锰、磷、硫)的去除和合金元素的强化作用。介绍了二次精炼技术,如钢包精炼、真空脱气等。 第八章 铜的冶炼:介绍了铜矿的选矿、烧结、熔炼(如闪速熔炼、鼓风炉熔炼)以及吹炼、精炼(如火法精炼、电解精炼)的工艺流程。重点阐述了铜的火法冶金过程中的复杂反应,以及电解精炼提高铜纯度的原理。 第九章 铝的冶炼:详细介绍了氧化铝的提纯(拜耳法)和电解铝(冰晶石-氧化铝熔盐电解)的工艺原理、设备特点及操作控制。重点阐述了电解过程中阴阳极的化学反应,以及影响电解效率的因素。 第十章 铅、锌、镍、锡等有色金属的冶炼:分章节或综合介绍了铅、锌、镍、锡等主要有色金属的选矿、焙烧、熔炼、精炼等典型工艺。重点突出各金属独特的冶炼难点和技术特点。例如,介绍了锌的氧化锌还原挥发炉工艺,镍的硫化镍熔炼转化工艺等。 第十一章 贵金属的冶炼:简要介绍了金、银、铂族金属的提取与精炼工艺,包括氰化法、浮选法、电解法等。 第三篇 冶金辅助技术与环境保护 本篇探讨了冶金过程中的关键辅助技术以及环境保护问题。 第十二章 冶金耐火材料:介绍了耐火材料的分类、性能要求、主要品种(如酸性、碱性、中性耐火材料)及其在冶金设备中的应用。重点阐述了耐火材料在高温环境下的抗侵蚀、抗热震性等关键性能。 第十三章 冶金过程的自动化与检测:介绍了冶金生产过程中自动控制系统的构成、主要控制仪表(如温度计、流量计、光谱仪)及其在工艺参数调控中的作用。阐述了过程分析技术在提高生产效率和产品质量中的重要性。 第十四章 冶金环境保护与资源综合利用:系统阐述了冶金生产过程中产生的“三废”(废水、废气、废渣)的处理技术,如烟气净化(除尘、脱硫、脱硝)、废水处理、固体废弃物的回收利用等。重点介绍了清洁生产、循环经济在冶金行业的应用,以及对可持续发展的意义。 第十五章 冶金企业管理与经济分析:简要介绍了冶金企业的生产组织、成本核算、质量管理等基本概念,以及技术经济评价方法在冶金项目投资决策中的应用。 全书内容结构清晰,逻辑严谨,配有丰富的图表和实例,旨在帮助读者深刻理解金属冶炼的复杂性和科学性,为未来在冶金及相关领域的发展打下坚实的基础。

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目录信息

读后感

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作为一名冶金工艺工程师,我一直在探索如何通过优化原料供应,来提升炼钢效率和降低生产成本。锰矿石作为炼钢过程中不可或缺的合金添加剂,其质量的稳定性至关重要。我曾经在实际生产中遇到过因为锰矿石的粒度不均,导致在加入电炉时,细粉尘飞扬严重,不仅造成了锰资源的浪费,也增加了车间的粉尘污染,影响了操作环境。同时,粗颗粒的锰矿石加入后,熔化速度较慢,影响了整个炼钢节奏。我迫切希望找到一本能够系统性地介绍不同锰矿石品种的理化性质,以及这些性质如何影响其在冶炼过程中(特别是电炉炼钢)的行为的著作。例如,不同锰矿石的堆积密度、比表面积、热膨劳胀性等参数,对炉料的装入方式、熔化速度、乃至电弧的稳定性都会产生怎样的影响?如果这本书能够提供关于锰矿石在不同温度场下的行为预测,以及如何根据这些预测来调整加料策略和冶炼参数,那将是极具价值的。我希望这本书能够帮助我们从源头上解决粒度问题,通过合理的原料选择和预处理,实现锰矿石在冶炼过程中的平稳、高效加入,从而提高生产效率,降低能耗,并改善工作环境。

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我是一名专注于金属材料热处理的研究人员。虽然我的工作重心在于最终产品的热处理工艺优化,但我深知,再精湛的热处理技术,也无法弥补原始材料的缺陷。对于含锰合金而言,锰的含量和分布状态,直接影响着合金的相组成、晶粒度以及碳化物形态,而这些因素又深刻地影响着热处理后的力学性能,例如硬度、强度、韧性和耐磨性。我一直希望能找到一本能够系统性地探讨不同类型冶金用锰矿石的矿物形态(如粒状、团块状、粉末状)及其在冶炼过程中如何影响锰在合金中的分布状态的著作。例如,是否存在某种矿物形态的锰矿石,能够使锰更均匀地分散在合金基体中,从而提高材料的均一性?或者,某些含有特定包裹体或夹杂物的锰矿石,在高温冶炼过程中会如何影响合金的晶粒生长,从而在热处理后导致性能的差异?我希望这本书能够提供一些关于矿物学与冶金学相结合的深入分析,帮助我们理解锰矿石的微观结构特征如何传递到最终合金产品中,并对热处理效果产生影响,从而为我们选择更合适的锰矿石原料,并优化相关的热处理工艺提供科学依据。

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作为一名在金属材料领域摸爬滚打多年的工程师,我对冶金用锰矿石的品质要求有着近乎苛刻的执着。每当接到新的技术改造项目,或者需要开发新型合金材料时,锰矿石的性能指标就像是决定整个项目成败的基石。我深知,不同产地、不同矿脉的锰矿石,其化学成分、杂质含量、粒度分布以及矿物形态都存在着千差万别。而这些细微的差异,往往会直接影响到锰的冶炼收率,进而影响到最终合金产品的力学性能,例如抗拉强度、屈服强度、伸长率、硬度,甚至对材料的耐腐蚀性和热稳定性也会产生显著影响。有时候,一个批次锰矿石微小的铁、磷、硫含量超标,就可能导致整个熔炼过程的报废,巨大的经济损失是次要的,更重要的是对研发进度和客户承诺的打击。因此,一套科学、严谨、权威的冶金用锰矿石标准,对于我们这些一线技术人员来说,其重要性不言而喻。它就像是我们手中的“圣经”,指导我们如何去鉴别、如何去选择、如何去控制,最终确保我们能够获得稳定、优质的冶金用锰原料,为我们创造出性能卓越的金属材料提供坚实的保障。我一直渴望有一本能够全面、深入地解读冶金用锰矿石各项指标背后含义的书籍,能够帮助我们理解这些看似冰冷的数字所蕴含的深刻冶金道理,从而在实际工作中更加得心应手,也更能体会到科学管理在提升产品质量和降低生产成本方面的重要作用。

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在我过去的研究中,我曾遇到过这样的情况:使用来自同一矿区的锰矿石,但不同时期生产的批次产品,其合金性能却出现了难以解释的差异。这让我开始反思,除了化学成分的常规指标外,锰矿石的其他物理特性,比如粒度分布、水分含量、颗粒形状、甚至矿石的磨损性,是否也对冶炼过程和最终产品质量有着潜在的影响。我推测,例如过于细小的锰矿石颗粒,在入炉过程中可能会增加粉尘损失,影响收率;而粒度过于粗糙的矿石,则可能导致熔化不均匀,影响炉况的稳定性。水分含量过高,则需要消耗额外的热量进行蒸发,降低了炼铁效率。因此,我一直渴望有一本能够深入探讨这些“非化学”因素对冶金用锰矿石品质影响的书籍。如果这本书能够详细介绍如何对锰矿石进行精细化的粒度控制,如何评估其水分对炼铁过程的影响,以及如何通过改进储存和运输方式来减少矿石品质的波动,那将对我提升生产的稳定性和经济性大有裨益。我希望这本书能够提供一些量化的数据和具体的实践案例,来佐证这些物理特性在冶金过程中的重要性,并给出切实可行的解决方案,帮助我们应对实际生产中的复杂情况。

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在我的职业生涯中,我曾多次参与过引进国外先进炼钢技术的工作。在与国外同行交流的过程中,我深刻体会到不同国家在冶金用锰矿石的质量控制和使用标准上存在着一些差异。一些国家对锰矿石的品位要求非常严格,而另一些国家则更注重其杂质含量和矿物形态。这让我开始思考,我们国家在冶金用锰矿石的标准制定方面,是否还有提升的空间,能否更充分地借鉴国际先进经验,并结合我国自身的资源特点和技术水平,形成更具前瞻性和竞争力的标准体系。我非常希望能够找到一本能够深入分析国际上主要冶金用锰矿石标准(如ISO标准、ASTM标准等)的制定原则、技术要点和实施经验的著作。如果这本书能够对比分析这些国际标准与我们国家标准的异同,并提出具体的改进建议,说明如何在标准中更加科学地界定锰矿石的杂质限值,如何更有效地控制其物理性能,以及如何通过标准引导锰矿石的精深加工和高效利用,那将为我国冶金用锰矿石标准的更新和完善提供重要的理论参考和实践指导。

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在我的职业生涯中,我曾多次参与过冶金用锰矿石的采购和质量控制工作。我发现,虽然我们有相关的行业标准,但在实际操作中,对于某些难以量化或者容易被忽视的矿石品质因素,依然存在着主观判断的成分,从而导致了批次之间质量的波动。例如,锰矿石的“风化程度”对其实际冶金性能的影响,往往难以准确评估。风化严重的锰矿石,其矿物结构可能发生改变,导致其在高温下的反应活性降低,或者更容易产生粉尘。又比如,矿石中是否存在一些微量但对冶炼有严重影响的元素,如铼、锇等,这些元素是否应该纳入常规检测范围,并有明确的限值要求,这些都是我在实践中经常思考的问题。因此,我非常希望能找到一本能够深入探讨冶金用锰矿石的“隐藏品质”,即那些在常规标准中可能未被充分涵盖,但却对冶金过程具有重要影响的因素的著作。如果这本书能够提供关于矿石风化程度的评估方法,对某些关键微量元素的检测建议和冶金意义的解读,甚至是如何通过光谱分析、X射线衍射等先进技术来更全面地评价锰矿石的内在品质,那将为我们质量控制部门提供非常有价值的参考。

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作为一名矿产资源评估师,我的工作核心在于对矿产的价值进行科学、客观的评估,而冶金用锰矿石是其中一个极其重要的品类。在实际工作中,我常常需要面对各种来源、不同品位的锰矿石,对其进行经济性和技术性的综合评价。这其中,仅仅依靠化学成分分析是远远不够的。我们需要深入了解矿石的选矿性能,包括其易选性、浮选效率、磁选效果等等。例如,某些锰矿石可能虽然化学成分看起来不错,但由于其与脉石矿物的共伴生关系十分紧密,导致在选矿过程中难以有效分离,最终的选矿品位和回收率都无法达到经济效益。反之,一些看似成分稍逊的矿石,如果其易选性好,能够通过相对简单的选矿工艺获得高品位精矿,那么其整体经济价值反而更高。因此,一本能够提供关于冶金用锰矿石选矿工艺优化建议、不同选矿技术适用性分析,以及如何基于矿物学特征预测选矿效果的著作,对我来说,将具有极高的参考价值。我希望这本书能够涵盖诸如不同锰矿物(如菱锰矿、软锰矿、硬锰矿等)在不同选矿介质中的行为差异,以及影响选矿效率的关键因素,并能提供一些案例分析,说明如何通过精细化的选矿工艺,最大化锰资源的回收率和经济效益。

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最近在阅读一些关于特种合金钢性能提升的文献时,我发现了一个有趣的研究方向:如何通过优化锰矿石的供应,来进一步挖掘其在提升合金材料韧性方面的潜力。我知道,锰在合金中扮演着多种角色,除了常见的固溶强化和细化晶粒作用外,它还能有效抑制有害杂质(如硫)在晶界偏聚,从而提高钢材的韧性和抗脆性。然而,锰矿石本身的成分波动,尤其是其中伴生的硅、钙、镁等氧化物,以及微量的稀土元素,都可能在冶炼过程中引入难以控制的副反应,或者形成不利于合金性能的夹杂物。我一直在思考,如果能有一本著作,能够系统地梳理不同锰矿石的矿物组成特征,并将其与最终合金性能的变化趋势建立起清晰的对应关系,那将是多么宝贵的知识财富。例如,不同矿脉中是否存在富含特定稀土元素的锰矿石,而这些稀土元素又会对合金的超塑性或高温强度产生怎样的影响?或者,某些含碳量较高的锰矿石,在冶炼过程中是否会带来额外的脱碳成本,还是能够有利地参与碳化物形成,从而提升合金的耐磨性?这些问题,都需要基于对锰矿石本身的深入理解来解答。我期望的这本书,能够不仅仅是列出一些检测指标,更能深入剖析这些指标背后的矿物学和冶金学原理,帮助我们从源头上解决问题,实现对合金材料性能的精准调控,最终推动我国特种合金材料行业在国际竞争中迈上新的台阶。

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我在冶金企业从事质量管理工作多年,深知从矿石原料到最终产品的每一个环节都至关重要。对于冶金用锰矿石而言,其质量直接关系到后续冶炼过程的稳定性和产品质量的均一性。我经常需要面对的是如何建立一套科学、高效的进料检验体系,以确保进入生产线的锰矿石符合冶金要求。这需要我们不仅要关注主要的锰含量,更要细致考察其中的有害杂质,比如磷、硫、砷、铅、铜等。这些杂质的含量即使微乎其微,也可能对钢材的冷脆性、热加工性能以及焊接性能产生不可忽视的负面影响。我特别希望能够找到一本能够详细阐述不同有害杂质在冶炼过程中可能引起的冶金反应,以及它们对最终产品性能具体影响的著作。例如,硫元素在高温下是如何与锰、铁形成共晶体,从而降低钢材的韧性的?磷元素又是如何在高炉或转炉中富集,导致钢材的冷脆性增加?如果这本书能够提供一些关于杂质在不同冶炼环节(如高炉炼铁、转炉炼钢、电炉炼钢)中的行为规律,并提出相应的控制策略,那将为我们质量管理部门提供宝贵的理论指导和实践依据。

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作为一个长期在冶金行业一线工作的技术人员,我深知“巧妇难为无米之炊”的道理。对于我们来说,优质的冶金用锰矿石就是我们手中的“米”。而近年来,随着国内优质锰矿资源的日益枯竭,我们不得不越来越多地依赖进口锰矿石,或者使用一些低品位、成分复杂的国产矿石。在这种情况下,如何有效地对这些不同来源、不同特性的锰矿石进行科学的分类、鉴别和合理利用,成为了我们面临的巨大挑战。我非常期望能够找到一本能够系统介绍不同产地(如南非、澳大利亚、巴西、中国等)的锰矿石的典型矿物组成、化学成分特征、以及其在冶炼过程中可能表现出的优势和劣势的著作。例如,某产地的锰矿石可能含铁量较高,但其锰的回收率很高;而另一产地的矿石,虽然含锰量不高,但其杂质含量极低,更适合用于生产对纯度要求极高的特种合金。如果这本书能够提供不同锰矿石的“画像”,并给出相应的冶金应用指导,帮助我们根据具体的合金产品需求,选择最合适的锰矿石原料,并指导我们如何通过预处理(如富集、提纯)来改善低品位矿石的冶金性能,那将极大地提升我们的工作效率和经济效益。

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