Calcination Condition of Dolomite‐Based Materials Influencing Static Dissolution in Synthetic Electric Arc Furnace Slag

白云石 溶解 煅烧 熔渣(焊接) 电弧炉 冶金 材料科学 炼钢 石灰 多孔性 扫描电子显微镜 化学工程 矿物学 化学 复合材料 催化作用 生物化学 工程类
作者
Stefanie Lesiak,Elizaveta Cheremisina,Johannes Rieger,Johannes Schenk,Felix Firsbach,William P. Johnson,Thierry Chopin,M. Nispel
出处
期刊:Steel Research International [Wiley]
卷期号:93 (5) 被引量:1
标识
DOI:10.1002/srin.202100675
摘要

The addition of basic additives in steelmaking processes is essential because these lead to slag adaptation and enable refining reactions. In calcination treatment, the process parameters temperature and dwell time influence the decomposition of dolomite as a magnesium‐containing lime substitute. It results in specific properties such as varying residual fractions of carbonates CaCO 3 ·MgCO 3 and porosity. The properties affect the dissolution kinetics, and the fast and complete dissolution is of interest. Hence, the static high‐temperature dissolution tests using dolomite‐based samples in diverse conditions (raw, modified, soft‐burnt, and hard‐burnt) are executed to determine the impact of the calcination state. The specimens are immersed in synthetic electric arc furnace slag, including 10 wt% Al 2 O 3 , 25 wt% SiO 2 , 25 wt% CaO, 8 wt% MnO, and 32 wt% FeO. The dolomite or dolime dissolves in the stagnant oxidic melt within the reaction time of 10 min at 1450 °C. The resulting chemistries of quenched slags, representing the current dissolution status, are examined by scanning electron microscopy using energy‐dispersive X‐ray spectroscopy analysis on metallographically prepared cross‐sections and via X‐ray fluorescence analysis of mechanically extracted slag fractions. The dissolution performance is characterized and compared for the different additive materials.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
负责中恶完成签到,获得积分10
刚刚
奶昔源完成签到,获得积分10
刚刚
1秒前
1秒前
顾思怡发布了新的文献求助10
1秒前
小雅子发布了新的文献求助10
1秒前
独特的如雪完成签到,获得积分10
2秒前
3秒前
sanfenzhiyi完成签到,获得积分20
3秒前
3秒前
今后应助魔幻蓉采纳,获得10
3秒前
guan完成签到,获得积分20
4秒前
英姑应助椰壳采纳,获得10
4秒前
完美世界应助椰壳采纳,获得10
4秒前
Yue发布了新的文献求助30
4秒前
酷波er应助椰壳采纳,获得10
4秒前
JamesPei应助椰壳采纳,获得10
4秒前
酷波er应助椰壳采纳,获得10
4秒前
4秒前
JamesPei应助椰壳采纳,获得10
4秒前
负责中恶发布了新的文献求助20
4秒前
王//////发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
5秒前
5秒前
Jerrywag完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
开放的凡梦完成签到,获得积分10
5秒前
汉堡包应助九霄采纳,获得10
5秒前
可爱的函函应助迷路白枫采纳,获得10
5秒前
Mic应助宋禹狄采纳,获得10
6秒前
JPH1990发布了新的文献求助30
6秒前
小姚完成签到,获得积分10
6秒前
liu完成签到,获得积分10
6秒前
蛋挞发布了新的文献求助10
7秒前
guan发布了新的文献求助10
7秒前
爆米花应助charles采纳,获得10
8秒前
完美世界应助徐翩跹采纳,获得10
8秒前
Buddhist发布了新的文献求助10
9秒前
Hello应助xx_2000采纳,获得10
9秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
Encyclopedia of Reproduction Third Edition 3000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
From Victimization to Aggression 1000
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Red Book: 2024–2027 Report of the Committee on Infectious Diseases 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5647599
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4773824
关于积分的说明 15040250
捐赠科研通 4806401
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2570250
邀请新用户注册赠送积分活动 1527084
关于科研通互助平台的介绍 1486162