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钢液温度升高有利于脱硫,这主要是由于热力学因素起主导作用。

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有利于钢液的脱氧,脱硫反应的进行  可以去除非金属夹杂物  保护炉衬  有利于脱硫反应的进行  
减小fo有利于脱碳  增大fo利于脱碳  降低[%O]利于脱碳  增加气相中CO分压利于脱碳  
100C用热力学温度表示是10K   100C用热力学温度表示是263K  升高100C用热力学温度表示升高10K  升高100C.用热力学温度表示升高283K  
有Al2O3夹杂存在的条件下,形成的钙铝酸盐容量大,吸收脱硫后钢中的硫  增强有利脱硫的热力学因素  最终形成内部含铝酸盐外壳包围硫化钙环的双相夹杂  在钙气泡表面进行脱氧脱硫反应  在钢液内与液态钙进行脱氧脱硫反应  
有利于学生的健康成长  有利于提高教学效率  有利于发挥教师的主导作用  有利于发挥学生集体的教育作用  
冶炼前期,碳氧反应主要取决于熔池温度,随着温度的上升和硅、锰含量的减少而逐步加快  冶炼中期,碳氧反应只取决于供氧强度  冶炼后期主要影响因素是熔池中的碳含量  冶炼前、中、后期均与熔池内钢液的运动无关  
从热力学角度来说,低温有利于脱磷,因此脱磷反应主要在吹炼前期  在吹炼中后期往往钢液中还有较高的磷是发生了回磷反应  过高的碱度,从动力学条件角度来说对脱磷不利  脱磷、脱硫热力学条件不同,因此脱磷、脱硫反应不能同时进行  
芳烃加氢反应是物质量减少的不可逆放热反应。  提高反应温度加氢反应的平衡常数下降。  从热力学的角度看,提高温度不利于芳烃加氢反应。  提高反应压力有利于芳烃加氢反应。  
在炼钢过程中,P2O5可以与CO结合生成更为稳定的化合物,造成了有利于脱磷反应进行的热力学条件。  通过操作控制脱碳速度,确保渣中FeO有适当含量,促进生成较高碱度的炉渣,也可造成有利于脱磷反应的热力学条件。  渣中的大量金属液滴,增加反应界面,有利于脱磷反应进行的动力学条件。  脱磷反应为吸热反应,高温有利于脱磷反应进行。  都不对  
有利于照顾学生的个别差异  有利于提高教学效率  有利于发挥教师的主导作用  有利于发挥学生集体的教育作用  

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