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Enregistrement W4391174038 · doi:10.3390/met14020138

The Direct Alloying of Steel through Silicothermic Self-Reduction of Chromite Ore Utilizing Si-Containing Solid Waste

2024· article· en· W4391174038 sur OpenAlexaboutno aff
Yiliang Chen, Zhengliang Xue, Shengqiang Song

Notice bibliographique

RevueMetals · 2024
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueMetal Extraction and Bioleaching
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesNational Natural Science Foundation of China
Mots-clésChromiteSlag (welding)MetallurgyMaterials scienceSteelmakingGibbs free energyOxideMunicipal solid wasteThermodynamic equilibriumResource recoveryWaste managementThermodynamicsWastewater

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Organosilicon materials generate copious amounts of Si-containing solid waste during production, leading to severe environmental pollution and substantial resource squandering. In pursuit of the resource utilization of Si-containing solid waste, this study conducted experimental research on the direct alloying of molten steel through the silicothermic self-reduction of chromite ore using Si-containing solid waste as a reducing agent. Additionally, thermodynamic analysis was performed, employing the thermodynamic calculation software FactSage 8.2 (Thermfact Ltd., Montreal, QC, Canada and GTT-Technologies, Aachen, Germany), to examine the equilibrium reactions of the silicothermic reduction of chromite ore and the variations in the thermodynamic equilibrium compositions of slag and metal phases. The results indicate a reduction sequence for the reducible components in chromite ore as Fe2O3 → Cr2O3. The introduction of CaO and Al2O3 into the silicothermic self-reduction compacts altered the forms of Fe and Cr oxides in equilibrium, significantly reducing the standard Gibbs free energy (ΔG0) of the silicothermic reduction reaction. The initial slag melting point decreased from 1700 °C without the addition of CaO and Al2O3 to 1500 °C with the addition of CaO and Al2O3. Correspondingly, the slag viscosity at 1600 °C decreased from 134.1 Pa·s without CaO and Al2O3 addition to 1.81 Pa·s with CaO and Al2O3 addition. The addition of CaO and Al2O3 accelerated the reduction of Cr oxide in chromite ore and enhanced the recovery of Cr, consistent with the thermodynamic calculation results. In the process of steelmaking through the direct alloying of chromite ore silicothermic self-reduction compacts, the final recovery rate of Cr increased from 86.4% without CaO and Al2O3 addition to 95.4% with CaO and Al2O3 addition.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,001
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,118
Score d'incertitude au seuil0,458

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,023
Tête enseignante GPT0,273
Écart entre enseignants0,250 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2024
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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