Page 33 - 国外钢铁技术信息内参(2024年4月)
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                                          图 47. Q 区峰值与保护渣成分的关系                                       ᇏݓࣁඋ࿐߶


                        目前正做一些额外的工作去反卷积拉曼光谱的氧化铝-二氧化硅部分,如图
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                   46 所示,从而提取保护渣氧化铝含量的成分信息。对现场保护渣的铝硅成分以

                   及碱度变化的追踪,可以调整动态保护渣成分,大大提高含有高浓度活性元素

                   (如 Al, Ti 等)的钢种可浇铸性,比如 TRIP 钢和第三代先进高强钢。

                        同时正进行类似的工作,利用拉曼分析法分析 EAF 炉渣。表 3 表示用于获
                   取 Q 区光谱的炉渣成分,从 1400℃的炉渣获取的拉曼光谱如图 48 所示。能够

                   实时对炉渣进行分析也将对电炉的工作效率和性能大有裨益。
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                                              表 3. 模拟的 EAF 炉渣成分


                    EAF 炉渣        SiO2        CaO         Al2O3       Fe2O3        MgO        Mn2O3
                                                                                                3.5
                                                                                    5
                                                                        26
                     (wt%)         17          34          14.5        ᇏݓࣁඋ࿐߶






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                          图 48. Q 区炉渣结构及 1400℃时 EAF 炉渣的反卷积 Q 区拉曼光谱





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                   CSM 中国金属学会                                               CMISI 冶金工业信息标准研究院
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