RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量越高,则氧含量下降越多。

RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量越高,则氧含量下降越多。


相关考题:

RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量(),则氧含量下降()。

RH真空脱碳的同时,氧含量也随之降低,原始含碳量越高,则氧含量下降越多。此题为判断题(对,错)。

出现( )情况时,RH处理应延长脱碳时间。A.原始碳含量偏高B.钢水温度偏低C.原始碳含量不高

转炉脱碳速度的变化规律是由于( )。A.铁水碳含量由高变低,所以脱碳速度也由高变低B.炉内温度和碳含量的变化,其脱碳速度是低至高至低变化C.熔池温度由低至高,碳氧是放热反应,故脱碳速度由高至低D.铁水碳含量由高变低,而脱碳速度由低至高

脱碳反应激烈时(中期),脱碳速度取决于()。A、铁水碳含量B、钢中硅、锰量C、供氧强度D、渣中(FeO)

煤炭中()元素的含量越高,发热量越高。A、碳B、氧C、硫

在RH中处理沸腾钢,在()的条件下钢水中溶解的氧和碳反应生成CO,CO脱离钢水被真空泵抽走,实现钢水的脱碳。A、精炼B、吹氧C、吹氩搅拌D、减压

转炉脱碳速度的变化规律是由于()A、铁水碳含量由高变低;所以脱碳速度也由高变低B、炉内温度和碳含量的变化,其脱碳速度是低→高→低变化C、熔池温度由低→高,碳氧反应是放热反应,故脱碳速度由高→低变化D、铁水碳含量由高变低,而脱碳速度由低→高

对于各种炼钢方法来说,在脱碳的过程中,熔池内的实际含氧量[%O]实际总是()碳氧平衡的氧含量[%O]平衡,我们称之为()。A、低于,过剩氧B、高于,过剩氧C、等于,稳态氧D、低于,游离氧

在转炉炼钢的脱碳过程中,熔池内实际的氧含量[%O]实际总是()碳氧平衡的氧含量[%O]平衡。A、高于B、低于C、等于

碳氧反应达到平衡时,钢中碳和氧的含量有什么关系?如何表示?并分析转炉炼钢过程中碳氧反应的机理,脱碳反应的速度及其影响脱碳反应速度的因素?

采用专门的真空装置,将钢液置于真空环境中精炼,可以降低钢中()。A、气体B、碳含量C、氧含量D、有害元素含量

根据碳氧平衡的原理,在转炉吹炼中期,如增大供氧量将()。A、增加熔池中的氧含量B、降低熔池中氧含量C、对熔池中氧含量不变

RH-KTB的主要特点是()。A、加快脱碳反应B、提高出钢碳含量C、二次燃烧放热D、铝氧升温调节出钢温度E、化冷钢

真空碳脱氧能力提高的同时,真空脱碳的能力也随之()。A、提高B、下降C、不变

在VOD的真空吹氧脱碳的低碳区(C0.05%~0.08%),脱碳速度随钢中含碳量减少而增加。

深脱碳的钢种,在RH的处理特点是()。A、处理前的先行处理通常是先行加铝或先行升温B、在50mbar至200mbar压力下,先进行真空脱碳C、当钢水氧含量不足,以致仅依靠自然脱碳不能使碳降到目标值以下或者转炉出钢碳过高(≥0.06%)时,则经用顶枪吹氧进行强制脱碳D、当脱碳到目标值以下时,需加入微量元素(如IF钢需加Ti或V、Nb等)及最终调整化学微量E、最后在1.33mbar下完成成分调整及钢元素含量水纯净化处理

在VOD的真空吹氧脱碳的高碳区阶段,脱碳速度与钢中含碳量无关。

RH真空脱碳,能使钢中的含碳量降到0.0015%以下,满足超低碳钢的要求。

碳在钢液中的扩散速度比氧大。一般碳含量又比氧含量高,因此碳的传质是真空下脱氧反应速度的限制性环节。

在复吹氧气转炉将碳降到0.025%~0.05%后,经RH脱碳,钢液的碳含量可大幅度降低,达到()以下。

RH轻处理工艺的优点是()。A、可以降低脱氧剂的消耗量B、可以缩短真空处理的时间,提高RH真空精炼设备能力和降低生产成本C、提高终点碳含量,渣中总铁含量也相应地降低了D、降低炉渣对转炉内衬的侵蚀,提高转炉内衬的使用寿命E、可以提高钢水的收得率

出现()情况时,RH处理应延长脱碳时间。A、原始碳含量偏高B、钢水温度偏低C、原始碳含量不高

RH-MFB的主要特点是()。A、加快脱碳反应B、提高出钢碳含量C、天然气补偿温降D、铝氧升温调节出钢温度E、槽内结瘤少

当钢水氧含量不足以致仅依靠自然脱碳不能使碳降到目标值以下采取的措施有()。A、铝氧升温B、吹氧脱碳C、增加环流D、加入合金

RH真空脱碳过程中的降碳量与降氧量()。A、一致B、不一致C、有时一致、有时不一致

生产微生物油脂时,培养基中C/N对油脂的积累影响较大,一般情况下培养基中含氮量越高,则细胞中蛋白质含量越高,而且碳含量越高,油脂积累量越高;