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在实际操作真空精炼时碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强。

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在实际操作真空精炼时碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强。
答案
判断题
在实际操作真空精炼时碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强。
A.对 B.错
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判断题
在实际操作真空精炼时碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强()
答案
多选题
实际操作中真空精炼时,碳的脱氧能力远没有热力学计算的那么强,产生该现象的原因是()。
A.熔炼室内压力测定值通常低于熔池内碳氧反应的真实压力 B.真空下炉衬和炉渣中的氧化物稳定性差,氧化物的分解向熔池钢液供氧 C.真空精炼时钢中的氧大部分以氧化物夹杂形式存在。在真空条件下,碳虽然能还原这些氧化物,但在氧化物和钢液接触面处形成气相,只有粘附在气泡壁上的氧化物能被碳还原 D.钢液真空后,钢液还要被二次氧化 E.钢中其它元素对碳的脱氧能力有影响
答案
主观题
真空下,为什么碳的实际脱氧能力远没有热力学计算的大?
答案
主观题
为什么实际生产中真空碳脱氧远没有热力学计算那么强?
答案
主观题
真空下碳的脱氧能力为什么远没有热力学计算的那样强?
答案
多选题
实际操作中,提高真空碳脱氧效果的措施有()
A.进行真空碳脱氧前尽可能使钢中的氧处于易与碳结合的状态。 B.适当地加强搅拌。 C.应使钢液面处于无渣.少渣状态。 D.选用稳定性较高的耐火材料
答案
判断题
搅拌可以改善精炼反应的热力学条件()
答案
判断题
炉外精炼通常使用两种脱氧方法:真空下碳脱氧和合金沉淀脱氧。
A.对 B.错
答案
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炉外精炼通常使用两种脱氧方法:真空下碳脱氧和合金沉淀脱氧。 炉外精炼通常使用两种脱氧方法:真空下碳脱氧和合金沉淀脱氧() 在常压下碳的脱氧能力不大,但在真空条件下,CO的分压降低极大的提高脱氧能力,碳的脱氧能力在真空条件下没有硅和铝的脱氧能力强。 在常压下碳的脱氧能力不大,但在真空条件下,CO的分压降低极大的提高脱氧能力,碳的脱氧能力在真空条件下没有硅和铝的脱氧能力强。 在常压下碳的脱氧能力不大,但在真空条件下,CO的分压降低极大的提高脱氧能力,但是碳的脱氧能力在真空条件下没有硅和铝的脱氧能力强。 在常压下碳的脱氧能力不大,但在真空条件下,CO的分压降低极大的提高脱氧能力,但是碳的脱氧能力在真空条件下没有硅和铝的脱氧能力强() LF炉是通过电弧加热、底吹氩、炉内还原性气氛、造白渣精炼等手段,强化热力学和动力学条件,实现钢水脱氧、脱硫、合金化、升温等综合精炼效果() 热力学上把( )称为实际气体。 真空碳脱氧能力提高的同时,真空脱碳的能力也随之()。 RH真空处理,改善了脱碳反应的热力学和()条件。 热力学温度是热力学温度的1/273.16() 热力学中的状态都是热力学平衡态() 真空下碳的脱氧能力比常压下()。 l-一切实际过程都是热力学不可逆的”是热力学第二定律的表达法() 真空碳脱氧能力的提高也意味着真空脱碳能力的提高() 热力学控制是指朝产物热力学()方向进行的反应。 热力学第一定律是()在热力学中的应用。 自然界中发生实际的宏观过程都同时满足热力学第一定律和热力学第二定律 在工程热力学计算中使用的压力是 热力学效率
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