МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЯМОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ
Аннотация
Рассмотрены вопросы повышения эффективности технологии прямого легирования стали и сплавов путем термодинамического моделирования процесса восстановления целевых металлов из сложной оксидной системы Cr2O3-MnO-SiO2.
Об авторах
Г. В. ДжандиериГрузия
И. С. Джанелидзе
Грузия
Е. С. Джанелидзе
Грузия
Список литературы
1. Тахаутдинов Р. С., Наконечный А. Я., Урцев В. Н., Хабибулин Д. М. Особенности новой технологии прямого легирования стали // Сталь. 2005. № 5. С. 20–22.
2. Носов Ю. Н., Комшуков В. П., Соколов В. В., Липень В. В., Михалев А. А. Прямое легирование стали марганцевым агломератом в ковше на выпуске из конвертера // Сталь. 2004. № 5. C. 32–35.
3. Самсонов М. В. Совершенствование технологии прямого легирования стали посредством восстановления оксидсодержащих материалов: Автореф. ... канд. техн. наук. М., 2006.
4. Jandieri G., Surguladze T., Robakidze D., Shalamberidze M., Schukin B. Control of the process of direct manganese alloying of alloys // Metal Science and Heat Treatment. 2009. N 11–12. Р. 553–560.
5. Наконечный А. Я., Синяков Р. В. Марганецсодержащие оксидные материалы в технологии прямого легирования стали. Донбас-2020 // Материалы V науч.-практ. конф. Донецк: ДонНТУ, 2010. http:// ea.donntu.edu.ua/handle/ 123456789/3663.
6. Воробьев Ю. П. Алюмокарботермия в сталеварении // Изв. Челябин. науч. центра Уро РАН. 2001. Вып. № 4 (13). С. 10–14.
7. Тлеугабулов С. М., Киекбаев Е. Е. Прямое легирование стали марганцем и хромом с использованием углеродсодержащих комплексных реагентов. http:// e-lib.kazntu.kz/sites/default /files/articles/30_tleugabulov_2008_5.pdf.
8. Jandieri G., Sakhvadze D., Tavadze G., Surguladze T. Innovatory Technology of Direct Alloying of Steel and Ways of its Development // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2010. Р. 84–88.
9. Свидерский А. К. Реакции алюмотермического восстановления оксида хрома (III) в условиях автоволнового синтеза // Изв. Томск. политехн. ун-та. 2009. Т. 315. № 3. С. 28–31.
10. Дворников Н. А., Новичков С. Б. Особенности равновесного моделирования сложных химических систем // Цветная металлургия. 2004. № 8. http:// www.itp.nsc. ru/Laboratory/LAB_2_1/papers/14.pdf
11. Ватолин Н. А., Моисеев Г. К., Трусов Б. Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных неорганических системах. М.: Металлургия, 1994.
12. Bagdavadze J., Gvelesiani G., Janelidze I., Ukleba K. Thermodynamic Analysis of Components Interaction in the System Cr-Fe-Al-O. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2008. Vol. 2. N 3. Р. 96–98.
13. Tsikaridze Z., Janelidze I., Razmadze R., Bagdavadze J. Thermodynamic Analysis of Carbothermal Reduction of the Mixture of Cr2O3 and MnO Oxides // Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2011. Vol. 5. N 3. Р. 76–78.
Рецензия
Для цитирования:
Джандиери Г.В., Джанелидзе И.С., Джанелидзе Е.С. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ХРОМОМАРГАНЦЕВЫХ ОКСИДНЫХ СИСТЕМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЯМОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВОВ. Литье и металлургия. 2013;(2):82-86.
For citation:
Jandieri G.V., Dzhanelidze I.S., Dzhanelidze E.S. MODELING OF REACTIVATION PROCESS OF CR-MN OXIDE SYSTEMS IN ORDER TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF DIRECT ALLOYING OF IRON-CARBON ALLOYS. Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY). 2013;(2):82-86. (In Russ.)