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结合国内几所高校冶金物理化学学科的具体实例,综述了国内外冶金物理化学学科的发展历程,阐述了冶金物理化学学科的发展对山西冶金工业的发展起到的重要指导作用。
关键词:冶金物理化学;发展历程;冶金工业;山西
冶金工业为人类提供资源和材料,是国民经济建设的基础,与一个国家的经济发展息息相关。我国一直十分重视冶金工业的发展,多次倡导“发展冶金”,充分肯定了冶金工业在我国国民经济中的战略地位和重要作用。改革开放以来,我国的冶金工业发展迅速,1993年的钢铁产量跃居到世二位,*超过了日本;1994年产量继续增长。目前钢产量为世界二位,铁产量为世界一位。同时,山西冶金工业也步入了新的发展时期,不断扩大产业规模,迅速提高生产能力,成为了山西经济发展的支柱产业之一。但是,山西的冶金产品结构和质量都存在不少问题,诸如生产技术水平低、资源利用效率低、产业发展的整体市场竞争能力不足,尤其是生态破坏与环境污染严重等问题相当突出。解决上述所有问题,都需冶金物理化学的研究提供科学依据。因此,结合山西冶金科技和生产的需要,研究我国冶金物理化学的发展战略具有重要的意义。
1国外冶金物理化学的发展历程
20世纪物理化学的概念开始应用到炼铁和炼钢方法上,并出现了专门研究冶金化学反应的“冶金过程物理化学”。1925年英国法拉第学会的炼钢物理化学会议,标志着人们开始应用物理化学,特别是用热力学原理及研究方法分析论证冶金过程。Schenck于1932年出版了《钢铁冶金物理化学导论》专著,是世界上一部冶金物理化学专著,奠定了冶金物理化学的学科基础,使冶金物理化学成为一门独立的基础学科[1]。20世纪40年代后,冶金物理化学在钢铁冶金、有色冶金、真空冶金及半导体冶金等领域迅速发展,在冶金工业中得到了广泛的应用,对促进冶金工业的发展、提高冶金产品质量、增加品种、探索冶金新流程和新工艺、发展冶金新技术等方面起了极为重要的作用,使冶金物理化学发展成为一门成熟的学科[2]。1948年法拉第协会在英国伦敦召开了一届冶金物化学术会议后,冶金物理化学进入朝气蓬勃发展的新阶段。1974年在西德召开的炼钢学术会议上,西德马普钢铁研究所所长Engell把“高炉动态动力学模型、钢铁中含硫形态的控制和固体电解质快速定氧电池”誉为冶金上的三大发明,标志着冶金物理化学的发展进入深入阶段。
2国内冶金物理化学的发展历程
中国的冶金物理化学起始于20世纪50年代,1956年北京钢铁学院成立了中国一个冶金物理化学专业,魏寿昆是创始人之一。20世纪60年代,我国冶金物理化学的发展,基本上承袭了原苏联的培养模式与体系,这种教育模式一直延续到改革开放初期。20世纪70年代,出现了冶金上三大发明。20世纪80年代,科学技术迅速发展,新技术向冶金物理化学渗透,如低能核物理(金属离子束注入表面改性物化研究)、等离子体物理(等离子作用下冶金反应物化规律)、遗传工程(生物冶金基础研究)、激光技术(激光热处理相变规律的物化本质)、超声技术(超声波净化钢液,去除夹杂物机理研究)等,而计算机在冶金物理化学中的应用已成为冶金物理化学的重要领域[3]。冶金物理化学的发展需与我国冶金工业的发展相适应,从而去指导生产实践。然而,冶金物理化学的发展又必须高于或超于冶金生产,只有这样才能为冶金生产发展的未来储备技术。以下简要介绍国内几所代表性院校的冶金物理化学学科发展情况。(1)北京科技大学:1956年魏寿昆等人在物理化学系创建了一个冶金物理化学专业,同年开始招收本科生、研究生,学制五年半。1960年冶金物理化学专业归属冶金系;1963年冶金物理化学专业重新调回物理化学系。在魏寿昆教授的带领下,冶金物理化学专业成立了偏重冶金物理化学理论研究的物理化学系冶金物理化学课程组和偏重应用研究的冶金系冶金原理课程组。1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1987年冶金物理化学专业被评为一的冶金物理化学重点学科。专业主攻方向:冶金热力学及冶金动力学。魏寿昆在冶金热力学方面造诣较深,他的科研团队先后进行过钢铁脱硫、钢液脱磷、活度理论、选择性氧化、固体电解质电池定氧和冶金热力学在中国*矿产综合提取金属中的应用等研究,取得了重要成果,并获得多项国家奖项。(2)中南大学:1959年,以陈新民为代表,在中南矿冶学院理学系组建冶金物理化学专业并担任教研室主任。1960年开始正式招收冶金物理化学专业本科生、研究生;1963年,冶金物理化学专业转入选冶系;在1971年底,选冶系撤销,恢复有色冶金系后,冶金物理化学专业归入有色金属冶金系;1979年,冶金物理化学专业转入化学系;1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1994年设立博士后科研流动站;1994年,冶金物理化学教研室从化学系分出组建校直属研究所———冶金物理化学与化学新材料研究所;1999年,冶金物理化学与化学新材料研究所并入冶金科学与工程系;冶金物理化学专业本科生招生到1998级,从1999年起本科专业按冶金工程一级学科招生;2000年被评为湖南省重点学科;2006年再次被评定为湖南省重点学科[4]。专业主攻方向:有色金属资源高效分离与综合利用、新型化学电源与新能源材料等具有特色优势的研究方向。陈新民教授的科研团队研究了“金属—氧系热力学和动力学”“高温熔体物理化学性质”等课题,这些研究成果为中国有色金属的开发和综合利用提供了理论依据。(3)东北工学院:1958年9月,理学系设金属物理化学专业,同年开始招生,1959年学制改为五年半。1961年5月,由物理化学、冶金原理、普通化学教研室调出部分教师,正式成立冶金物理化学教研室。1963年6月,由王常珍等人共同制定统一的教学计划,确定专业名称为冶金物理化学,属于理工结合型的专业。1970年,理学系撤销后,划归有色系。1986年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为第三批博士、硕士学位授予专业。专业主攻方向:研究材料及冶金生产过程中的物理化学规律及其应用,为国家培养冶金及材料(包括钢铁、有色金属及铁合金)生产过程中从事基础研究和应用研究及技术开发的科学技术人才。从这些高校的冶金物理化学专业发展的历程来看,冶金物理化学专业的成立与发展,为我国冶金工业输送了大批秀的科研人员,为我国冶金工业的快速发展奠定了良好的基础。
3冶金物理化学对山西冶金工业的影响
冶金物理化学是冶金学科的基础,在发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面起着重要的指导作用,它使冶金从一种“技艺”转变为一种“科学”。冶金物理化学对开拓新的冶金工业技术具有重要的科学指导作用。山西冶金工业的发展受资源、能源及冶金工业技术的影响,主要表现在两个方面:一方面,山西冶金工业受铁矿石原料价格的影响,使山西冶金工业的效益与铁矿石原料的价格出现反比趋势。2006年一季度,山西钢产量完成332.5万t,同比增长18.6%,增速比2005年同期回落20.7个百分点,比2005年年底回落0.3个百分点[5]。2006年1—2月份,山西冶金行业实现销售收入179.9亿元,同比增长34.9%,实现利润9.7亿元,同比下降1.7%,经济效益也出现回落态势[6]。出现经济效益下滑的主要原因是矿产资源的综合开发利用程度低,资源浪费严重。另一方面,由于山西冶金工业技术落后,自然环境受到了冶金工业发展的巨大影响,如废气、废渣、废水的大量排放以及采矿造成的地质地貌破坏等消极影响。面对山西经济效益的下降和环境破坏严重的问题,山西冶金工业必须要做出相应的应对措施。山西的冶金工业要可持续发展,采取的一办法就是利用新技术减少冶金工业发展的负面影响。采用新兴节能降耗技术,减少资源浪费,提高矿产资源的综合开发利用率,主要体现在COREX熔融还原炼铁技术、高炉喷煤技术、电炉废钢预热技术等节能降耗技术的应用;采用重大环保技术,综合控制冶金生产活动的全过程及其对生态环境的影响,有效协调生产与环境之间的关系,达到既发展生产又创造良好环境的双赢目的。冶金工业技术的发展,能使冶金产品从普通钢材向优质钢乃洁净钢方向发展,能克服能源和资源危机及环境污染等问题,这些新技术都需要冶金物理化学提供科学依据,进而为我国现代钢铁业的发展奠定深厚的理论基础。
4结语
冶金物理化学在认识冶金过程本质、发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面发挥了重要的科学指导作用。20世纪90年代冶金物理化学的发展,在理论上,向深层次和综合性发展;在应用上,加强了对冶金过程和材料合成加工过程的科学指导。学科的创建与发展是一个长期的、具有创新的过程。“冶金物理化学”学科在中国现代从无到有、从弱到强的发展历程中,培育出了众多秀的科研团队,为中国的冶金工业发展做出了巨大贡献,对山西冶金工业的可持续发展起到了重要的指导作用。
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DELTA 备件 RMC75E
ALRE 热电阻 HF-100/6-4-Draht
EMG 液压推杆 EB500-60 II
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PARKER 阀 PV140R1K1T1NMM1
DEHN 底座 BXT BAS(黄色)
KUBLER 编码器 8.A02H.1A31.1024+8.0010.40T0.0000
HAMMELMANN 安全膜片safety diaphragm partno.:04.04062.2100.operating pressure
FRER 备件 SIGNAL CONVERTER 1F-1MCOMV Module: 1MAA1DUH2 0-60mV/4-20mA 80-260V
VAISALA 温湿度变送器 HMT3108A5A1BCK14BSAA1M2
SCHUNK 传感器 MMS 22-S-M8-PNP
DYNEX 备件 DFM1200EXM12
VIDEOJET 单向阀 207407
BECKHOFF 备件 FC5102-0000
WERNER 操作面板 OPERATORPANEL WER.390504I15 I154*40
HYDAC 滤芯 0110D005BH4HC
AVTRON 脉冲发生器 M3-7S1D1024P000
EGE 接近开关 10…33V 80mA DC PNP IDN:S30144 Typ:IGMF 30144
E+H 质量流量计 80E15AD2SAADAAAAA
MUELLER+ZIEGLER 备件 SW-S 3010-500/5
EUCHNER 安全门开关 MGB-H-AA1A1-R-100464
SCHENCK 备件 D726 615.05 DWB 200T
HILMA 上模夹紧器液压泵站 858008078
SEREN 备件 R1001
HEIDENHAIN 光栅尺 Nr.557679-07
PILZ 继电器 PSSu E F 2DOR 8 312225
WEISS TC220-T转台马达 507-714141101
GUTEKUNST 压簧 VD-193
KUKA 备件 00182138
BONFIGLIOLI 备件 C 31 3P P63PV 2E130136140005
TWK 编码器 IW253/40/0.25/T 40mm 4-20mA
EUCHNER 备件 HBA-084974 ser.nr.dv.002
SCHUNK 备件 371092
WIKA 备件 HP-2-S
CHINFA 备件 DRAN60-12A
DOPAG 定量阀proportion valve C-415-01-50
B+R 备件 8MSA8M.RO-B5
CONTRINEX 接近开关 DW-AS-623-M18-120
AVTRON 光码盘 AV685N1E6464GSZA 24V 2048PPR
POWER JACKS 螺旋千斤顶 CE1805-0425 F776848
TR 配件 489-00003
ROLLON 备件 ASN28-530-274
ROSLER+CIE 传感器 PR9214N01R 160mbar 4-20mA 24VDC
HAHN+KOLB 扳手 52034220
HYDAC 安全截止阀 SAF32M12T210A-K409
PFANNENBERG 冷却单元 15310180055
MTS 传感器 RHM0600MP101S3B6105
PMA 温控器 TB45-112-00000-D00
FESTO 气缸 DZF-18-25-A-P-A
SUN 减压阀 PPFB-LAN
WURTH 烟袋板子 71428227
WURTH 棘轮头 07141100
REXROTH 附件 Stück R911308623 SWS-MTX***-RUN-NNVRS-D0-TUR1
OMRON 门保行程开关 (W)VLCA2-N
S+B 四方向操作杆 四方向操作杆VCS09611KKVRH9P1.9 , P1+2 OEGP10U
MTS 传感器 RHM0100MD631P102
BALLUFF 传感器 BTL5-E10-M0700-P-S32 DC24V 4-20MA
VICKERS 备件 KHDG5V-5-2C100N-X-VM-V1-H1
HAWE 备件 NBVP-16-Y-G24PYD
HARTMANN KONIG 电缆控制器 LT300/252
MTS 传感器 RH S 0650M P10 1 S2B6 100
K+N 备件 CG4.PC4861-3FS2/S00 V750D
DEUBLIN 旋转接头 250-685-445
AQUAFLEX 备件 KB15NC 11 3CB 3/BDC 24A 250 R 541223
IFM 压力传感器 PN7002
JAURE 鼓形式齿联轴器 MTCL-78 L1=L2=80 d1=70 d2=60 B01 B01
HAHN+KOLB 拉马 55045010
SCHMERSAL actuator AZM161-B6
KROHNE 流量开关 DW182/L/C/C042/F/A/K1/0/0;DN40PN4.0
ZIEHL-ABEGG 风机 FB050-VDA.4L.V4L 120188
MTS 位移传感器 RHM0120MK10AS1G1100
PMA 温控表 KS40-113-0000D-000
BLOCK 开关电源 PVSE400/48-20
AFAG 接触式传感器 11006256
HEIDENHAIN 编码器 393000-11
WEIDMUELLER 温度变送器 US MAS THERMO-K 0-1000℃ 8594830000
PHOENIX MECANO 备件 24VLH9980.009KW
KRAH-RWI 变频器启动电阻 27/08 D VHPP 80 IP65 HX 3R3 K
HBM 传感器 PW10A/200KG
ESTERS 比率分配器 TR1702P1 08108362
GYSIN 减速机 CH-4452 GPL090-2/24:1
STERLING 电机 ZLND 040125
VALCO 流量传感器 CM2K-025HM PN25 TMax:110摄氏度
OMRON 继电器 24V MY2NJMY2N-J DC24V 2开2闭 8脚 5A
TWK 编码器 ZD-P3L4-01
MECON 流量开关 ES43 02–7ME5870–3AB00 DN250
KISTLER 备件 KIG3536A 273873
ELCIS 编码器 I/E6-300-1828-BZ-B-CD
PHOENIX 针型端子 3201123
NOP 润滑回油泵 TOP-2MY750-220HBMRVB
ADAMCZEWSKI 备件 AD-TV 810 GS
NORDSON 喉部组件 1087529
INTEGRAL HYDRAULIK 液压缸 Ident-Nr:11501 ZD 63/300/G
EUPEC 半导体闸流管 TT500N18K0F,AC1800VV,500A
SBA 直流电源 15A UDGS 2415 211-0091
PILZ 备件 773100
WERMA BRIGH UNIT LED 64430075
PARKER 备件 RS220FR1300
VOITH 备件 IPV/6-/100 Serial:20077253 /1338
HELU 备件 3600 3310 0004
LATAB 模块 PAD21035/1
ROBERTSHAW 振动传感器 571A-E
KSR KUEBLER 磁翻板液位变送器 MG-AU-VK10-TS-L2250/M2100/18
EGE 接近开关 IGMF 005 GSP P30705
TIMKEN 轴承 TA4032V/C4
HYDAC 备件 SAF20M12N210A-S13
LEM 互感器 LF1005-S1SP35
MOOG 伺服阀 D633-313B
BINKS 润滑脂 AGMD-010
GEMU 气动阀 PP/610/15/D 7 514-1 EPDM
SCHNEIDER 备件 XY2CB10
HYDAC 备件 RV10120-01.X
NORGREN 切割氧气用3/2电磁阀 2402780.1500; 24V DC G1/2
CAPTRON 启动按钮 CHT3-456P-H
SCHUNK 备件 MMS 22-S-M5-PNP-SA-EX 0301320
VAHLE 备件 165093
SMW 附件 080951
结合国内几所高校冶金物理化学学科的具体实例,综述了国内外冶金物理化学学科的发展历程,阐述了冶金物理化学学科的发展对山西冶金工业的发展起到的重要指导作用。
关键词:冶金物理化学;发展历程;冶金工业;山西
冶金工业为人类提供资源和材料,是国民经济建设的基础,与一个国家的经济发展息息相关。我国一直十分重视冶金工业的发展,多次倡导“发展冶金”,充分肯定了冶金工业在我国国民经济中的战略地位和重要作用。改革开放以来,我国的冶金工业发展迅速,1993年的钢铁产量跃居到世二位,*超过了日本;1994年产量继续增长。目前钢产量为世界二位,铁产量为世界一位。同时,山西冶金工业也步入了新的发展时期,不断扩大产业规模,迅速提高生产能力,成为了山西经济发展的支柱产业之一。但是,山西的冶金产品结构和质量都存在不少问题,诸如生产技术水平低、资源利用效率低、产业发展的整体市场竞争能力不足,尤其是生态破坏与环境污染严重等问题相当突出。解决上述所有问题,都需冶金物理化学的研究提供科学依据。因此,结合山西冶金科技和生产的需要,研究我国冶金物理化学的发展战略具有重要的意义。
1国外冶金物理化学的发展历程
20世纪物理化学的概念开始应用到炼铁和炼钢方法上,并出现了专门研究冶金化学反应的“冶金过程物理化学”。1925年英国法拉第学会的炼钢物理化学会议,标志着人们开始应用物理化学,特别是用热力学原理及研究方法分析论证冶金过程。Schenck于1932年出版了《钢铁冶金物理化学导论》专著,是世界上一部冶金物理化学专著,奠定了冶金物理化学的学科基础,使冶金物理化学成为一门独立的基础学科[1]。20世纪40年代后,冶金物理化学在钢铁冶金、有色冶金、真空冶金及半导体冶金等领域迅速发展,在冶金工业中得到了广泛的应用,对促进冶金工业的发展、提高冶金产品质量、增加品种、探索冶金新流程和新工艺、发展冶金新技术等方面起了极为重要的作用,使冶金物理化学发展成为一门成熟的学科[2]。1948年法拉第协会在英国伦敦召开了一届冶金物化学术会议后,冶金物理化学进入朝气蓬勃发展的新阶段。1974年在西德召开的炼钢学术会议上,西德马普钢铁研究所所长Engell把“高炉动态动力学模型、钢铁中含硫形态的控制和固体电解质快速定氧电池”誉为冶金上的三大发明,标志着冶金物理化学的发展进入深入阶段。
2国内冶金物理化学的发展历程
中国的冶金物理化学起始于20世纪50年代,1956年北京钢铁学院成立了中国一个冶金物理化学专业,魏寿昆是创始人之一。20世纪60年代,我国冶金物理化学的发展,基本上承袭了原苏联的培养模式与体系,这种教育模式一直延续到改革开放初期。20世纪70年代,出现了冶金上三大发明。20世纪80年代,科学技术迅速发展,新技术向冶金物理化学渗透,如低能核物理(金属离子束注入表面改性物化研究)、等离子体物理(等离子作用下冶金反应物化规律)、遗传工程(生物冶金基础研究)、激光技术(激光热处理相变规律的物化本质)、超声技术(超声波净化钢液,去除夹杂物机理研究)等,而计算机在冶金物理化学中的应用已成为冶金物理化学的重要领域[3]。冶金物理化学的发展需与我国冶金工业的发展相适应,从而去指导生产实践。然而,冶金物理化学的发展又必须高于或超于冶金生产,只有这样才能为冶金生产发展的未来储备技术。以下简要介绍国内几所代表性院校的冶金物理化学学科发展情况。(1)北京科技大学:1956年魏寿昆等人在物理化学系创建了一个冶金物理化学专业,同年开始招收本科生、研究生,学制五年半。1960年冶金物理化学专业归属冶金系;1963年冶金物理化学专业重新调回物理化学系。在魏寿昆教授的带领下,冶金物理化学专业成立了偏重冶金物理化学理论研究的物理化学系冶金物理化学课程组和偏重应用研究的冶金系冶金原理课程组。1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1987年冶金物理化学专业被评为一的冶金物理化学重点学科。专业主攻方向:冶金热力学及冶金动力学。魏寿昆在冶金热力学方面造诣较深,他的科研团队先后进行过钢铁脱硫、钢液脱磷、活度理论、选择性氧化、固体电解质电池定氧和冶金热力学在中国*矿产综合提取金属中的应用等研究,取得了重要成果,并获得多项国家奖项。(2)中南大学:1959年,以陈新民为代表,在中南矿冶学院理学系组建冶金物理化学专业并担任教研室主任。1960年开始正式招收冶金物理化学专业本科生、研究生;1963年,冶金物理化学专业转入选冶系;在1971年底,选冶系撤销,恢复有色冶金系后,冶金物理化学专业归入有色金属冶金系;1979年,冶金物理化学专业转入化学系;1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1994年设立博士后科研流动站;1994年,冶金物理化学教研室从化学系分出组建校直属研究所———冶金物理化学与化学新材料研究所;1999年,冶金物理化学与化学新材料研究所并入冶金科学与工程系;冶金物理化学专业本科生招生到1998级,从1999年起本科专业按冶金工程一级学科招生;2000年被评为湖南省重点学科;2006年再次被评定为湖南省重点学科[4]。专业主攻方向:有色金属资源高效分离与综合利用、新型化学电源与新能源材料等具有特色优势的研究方向。陈新民教授的科研团队研究了“金属—氧系热力学和动力学”“高温熔体物理化学性质”等课题,这些研究成果为中国有色金属的开发和综合利用提供了理论依据。(3)东北工学院:1958年9月,理学系设金属物理化学专业,同年开始招生,1959年学制改为五年半。1961年5月,由物理化学、冶金原理、普通化学教研室调出部分教师,正式成立冶金物理化学教研室。1963年6月,由王常珍等人共同制定统一的教学计划,确定专业名称为冶金物理化学,属于理工结合型的专业。1970年,理学系撤销后,划归有色系。1986年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为第三批博士、硕士学位授予专业。专业主攻方向:研究材料及冶金生产过程中的物理化学规律及其应用,为国家培养冶金及材料(包括钢铁、有色金属及铁合金)生产过程中从事基础研究和应用研究及技术开发的科学技术人才。从这些高校的冶金物理化学专业发展的历程来看,冶金物理化学专业的成立与发展,为我国冶金工业输送了大批秀的科研人员,为我国冶金工业的快速发展奠定了良好的基础。
3冶金物理化学对山西冶金工业的影响
冶金物理化学是冶金学科的基础,在发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面起着重要的指导作用,它使冶金从一种“技艺”转变为一种“科学”。冶金物理化学对开拓新的冶金工业技术具有重要的科学指导作用。山西冶金工业的发展受资源、能源及冶金工业技术的影响,主要表现在两个方面:一方面,山西冶金工业受铁矿石原料价格的影响,使山西冶金工业的效益与铁矿石原料的价格出现反比趋势。2006年一季度,山西钢产量完成332.5万t,同比增长18.6%,增速比2005年同期回落20.7个百分点,比2005年年底回落0.3个百分点[5]。2006年1—2月份,山西冶金行业实现销售收入179.9亿元,同比增长34.9%,实现利润9.7亿元,同比下降1.7%,经济效益也出现回落态势[6]。出现经济效益下滑的主要原因是矿产资源的综合开发利用程度低,资源浪费严重。另一方面,由于山西冶金工业技术落后,自然环境受到了冶金工业发展的巨大影响,如废气、废渣、废水的大量排放以及采矿造成的地质地貌破坏等消极影响。面对山西经济效益的下降和环境破坏严重的问题,山西冶金工业必须要做出相应的应对措施。山西的冶金工业要可持续发展,采取的一办法就是利用新技术减少冶金工业发展的负面影响。采用新兴节能降耗技术,减少资源浪费,提高矿产资源的综合开发利用率,主要体现在COREX熔融还原炼铁技术、高炉喷煤技术、电炉废钢预热技术等节能降耗技术的应用;采用重大环保技术,综合控制冶金生产活动的全过程及其对生态环境的影响,有效协调生产与环境之间的关系,达到既发展生产又创造良好环境的双赢目的。冶金工业技术的发展,能使冶金产品从普通钢材向优质钢乃洁净钢方向发展,能克服能源和资源危机及环境污染等问题,这些新技术都需要冶金物理化学提供科学依据,进而为我国现代钢铁业的发展奠定深厚的理论基础。
4结语
冶金物理化学在认识冶金过程本质、发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面发挥了重要的科学指导作用。20世纪90年代冶金物理化学的发展,在理论上,向深层次和综合性发展;在应用上,加强了对冶金过程和材料合成加工过程的科学指导。学科的创建与发展是一个长期的、具有创新的过程。“冶金物理化学”学科在中国现代从无到有、从弱到强的发展历程中,培育出了众多秀的科研团队,为中国的冶金工业发展做出了巨大贡献,对山西冶金工业的可持续发展起到了重要的指导作用。
ATOS 电磁阀 DH1-0711/SP-667-24DC
ARTECHE 中间继电器 BF-4RP
CABUR 备件 XCSW 120C
PIMATIC 气缸 P2520R-50/20-200
SCHMERSAL 磁性开关 BNS 33-11Z
SOR 真空压力开关 BH-040006-040 上限60KPAM20*1.5
INTEGRAL HYDRAULIK 备件 W4A-10M004-AC230/2
IGUS 线缆 CF2.01.12
BENDER 备件 VME421H-D-1
DESOUTTER 螺钉枪控制箱 CP-CVICII-L4 6151654460
BUHLER 液位传感器 NT63-KN4-MS-M3/970 100047629 030310 001 L=970mm/L1=25mm(20mA)/L2=935mm(4mA)
NEXEN 离合器 离合器933500
HEIDENHAIN 光栅尺 557680-02
LUEBBERING 闭口头/BITS/ 80441801
BOURNS 电位器 3590S-2-103 2W 10K 配旋钮
HBM 备件 U2B 2KN 2mV/V
MTS 传感器 RHM0300MK051S1G1100
HBM 备件 DIS2116显示仪表
MTS 备件 RHS450MK101S2B6100
THIES 风向标 4.3529.60.741
WEIGEL 电流表 AMPQ72KDZS010
BUHLER 液位变送器 NT63-K-VA-M3/520 100120337 099332 001 L=520mm/0~100℃ 4-20mA L1=325mm (20mA)/L2=465mm (4mA)
MURR 备件 9000-41034-0401000
EPCOS 电容器 MKP440-D-28 3*154uf
BAUMER 超声波传感器 URDK 20P6914/S35A
R+W 行程开关 188-AIZFF SW 618.674
MTS 传感器 RH-M-0450M-P20-1-S2B6100
POLYTEC 备件 BVS-II
EDI 电磁线圈 OD.02.03-01.30-ON 220/50VAC
FFT EDAG 分离滑阀 VALVE ST_09_05_02_02002
HYDAC 传感器 HDA4445-A-016-000
PITTAZO 开关 04460034 FS2898 (24VDC)
SCHUNK 机械手 0371103 PGN-plus-125-1
STEUTE 备件 ES ES 51W 1O/1S 51.0.02.0.01
TWK 传感器 IW253/40/0.25T
PHOENIX 备件 IB STME 24 DO 8/3 2754972
BECKHOFF 模块 EL9410
EBRO 数字电动定位器 EP501
WOODWARD 电液转换器 CPC-II P/N:9907-1200
HYDAC 压力传感器 HDA 3840-A350-124
ELMOT-SCHAFER 电机 ESR 100 L4A 2.2KW B3 0893374007005H
STEIDLE 备件 900261
BAR 切粒机温控阀附件 Positurn2 PN2-E-S-1-0 IP65
STEMMER 电器件 CL-MINI-5M
HEIDENHAIN 编码器 669525-01
PMA 卸料阀控制器 KS40-100-1009D-000
HBM 扭矩仪 1-T40/200Nm
WEIGEL 功率因数表 PQ96K MESSB.4-20MA SKALA 0.5cap-1-0.5ind Power Factor Meter
HYDAC 过滤器 FLTA -BFP7G3W1.0
HYDAC 回油过滤 RFM BN/HC 165BC 1OE 1.0
K+N 头灯转换开关 CA10 XD6084-1
LEUZE 感应开关 IS 218MM/2NO-8E0 NO.50112104
BERNSTEIN 传感器 D-SU2 VKS 90GR 6142200765
HORMEC 备件 414226
PILZ 电源模块 PSSUEF PS 312190
HYDAC 滤芯 0030 D 020 BN4HC
STEIDLE 气动泵 订货号850633.0 型号209RS020
MTS 备件 RHM2150MH201A01
BUHLER 开关 NS 1/GFK-MS-S6 A422641/001 1039999
KSR KUEBLER 备件 BNA-1"/150/RF-M1700-PP63x3-MRA/SK-ZPPS150 + MG-APU-VK15-TS-L1950/M1700/14 PP Chamber Flange Distance=1700mm 1" ANSI150 PVC Ball Valves
ELTRA 编码器 EH80C2048Z5/28 L14*3MR.197+295
SCHUNK 备件 MPG-132(305511)
ITOWA 备件 BT7223MH 7.2V 1500mA
INA 导轨 LFS52-M-4000
GREISINGER 数字真空气压计 GDH 200-13
MTS 位移传感器 RHM0300MD631P10205 GRD:2776.12M/S FNR.:0143 0348
REXROTH 恒压变量泵 A4VSO 250 DR/30R-PPB13N00 MNR:R910974769
PILZ 备件 570800
KRACHT 流量计 SD1-I-24
SKF 备件 KMK9
TESTO 温度计探头 06024592
AHLBORN 数据线 ZA1919-DKU USB R1
HUBNER 编码器 HOG10DN2048I
BARKSDALE 压力变送器 UPA2 0431-464
SCHUNK 备件 MMS22-S-M8-PNP
RENISHAW 无线型回转轴校准装置(需角度干涉镜配合) A-9920-0400
WURTH 电锤 702 542 1
TWK 备件 SRD66-4096R4096C2Z03
MTS 备件 RHM0320MR021A01
ARCA 定位器 827A.E2-AKH-M10-G MAT-NR:3048046 F-NR:A38036 T=-30-80°C I=4-20MA P=1 4-7BAR
HAHN+KOLB 斜口钳 53095-305
ETA 开关 ESS20-002-DC24V-1A
E+H 液位传感器 FTL31-AA4M2AAWBJ
BRINKMANN 泵 TC40/550-XZ+013
LEYBOLD 真空泵 SOGEVAC SV25B NO.960251
SCHUNK 汽缸 302132
TRUCK 模块 SDPL-0404D-1003
SCHUNK 夹钳气缸 PGN-Plus 80-1 371101
ABSOLENT 过滤芯 HEPA filter TRSA-N 1000X914 92630906
INTERAPP 气动蝶阀 IA350S10.F05-F01014-ES2.P73H=D10080-23-2AR.4A.4CO.N
IGUS 10芯電纜線 CF11.02.05.02
WAMPFLER 缓冲 018112-080x080
HAWE 阀 RH1
TURCK 位置传感器 Bit5-CP40-VP4X2
REXROTH 备件 PKL4302/050.0
MILLER 备件 Maxstar 350
WERMA BRIGH UNIT LED 64410075
MTS 传感器 RH-M-0150M-D60-1-A01
SKF 备件 32008X
SCHUNK 夹爪 PGN+380-1 NO:37371107
DI-SORIC 传感器 OGWSD 100 P3K-TSSL
DRUCK 投入式液位计 PTx5032-TA-A1-CA-HO-Pw 0-60KPA
HAHN+KOLB 备件 52727100
LOSMA 备件 TFD 60 schwarz 1.0m Drainagenschlauch D. 60 schwarz
BYK 三角度光泽仪 AG-4446
ASHCROFT 流程工业压力表 100=T5500=SL=04=L=0/6000KPa=AJ=GR
KNIEL 电源模块 CPAM 0802
LENORD+BAUER 编码器 GEL2443KNRG5K030-E
SICK 插头 PR-STE-1205-G订货号:6021354
KYTOLA 转子流量计 2951-20-APFF
E+H 维修电子模块 71030103
R+W 联轴器 BK5-60-95-24H7-24H7
NORELEM 备件 03099-050816
UNIGATE 电器件 GC-CL-PROFIBUS DP Unigate CL Profibus Gateway
SCHNEIDER 开关 XPS-DMB 1132 24VDC
WANDFLUH 附件 AEXdVPWV4D102‐80‐PI‐G24/L15
B+R 备件 7DI138.70
ZOLLERN 备件 1053814
BIRCHER 橡胶管 36/60/1/576/05-SM
P+F 光电开关 RLK39-54-Z/31/40a/116
MARTENS 信号分离转换器 TV500L-100-5
BADGER METER 阀 1001GBN39MVXEFEP36 RC250 (752),HH-500,230 VAC
UNIMEC 减速机 Tipo Type:MK 117 RSMForma Model:MDRapp.Ratio:1/15 Matricola Serial11/3093
SOR 压力开关 439985-Q8C064
ITORK 位置开关 ITS-100 2*SPDT
WURTH 绝缘电工螺丝刀组套 0613631055/6.5
MOOG 备件 D953-2039/B
HYDAC 滤芯 FLNDW/HC160DDE25BM1.2
MTS 备件 RHM0050MD701S2B6
PISTER 高压球阀 BKH-20S-13-11130
WURTH 钳子 07150204
LUEBBERING 特殊头/SPECIALBITS/ 89664201
FKB 灯 591-055-002
BARKSDALE 备件 UPA5-1003-1-1 DC24V 4-20MA
REXROTH 线缆 R911310544
MESSWELK 千分尺 34220-303
TSA AIR MOTOR M53N2D/124_14613
PHOENIX Y型接头 SAC-5P-Y/2XFS VP SCO 1546068
ENGEL 洗线电机 GNM3150-G2.6 24V 3000min 1.52W 2.9/7.8A S1 IP41 I=30:1
STAHL 备件 8102/21-3-C1104
MTS 位移传感器 RHM0260MP051C101221
MTS 传感器 RHM0950MP151S1B6100
WIKA 压力传感器 S-11-A-BBL-86-1ZGM4ZAZ-1ZZ
结合国内几所高校冶金物理化学学科的具体实例,综述了国内外冶金物理化学学科的发展历程,阐述了冶金物理化学学科的发展对山西冶金工业的发展起到的重要指导作用。
关键词:冶金物理化学;发展历程;冶金工业;山西
冶金工业为人类提供资源和材料,是国民经济建设的基础,与一个国家的经济发展息息相关。我国一直十分重视冶金工业的发展,多次倡导“发展冶金”,充分肯定了冶金工业在我国国民经济中的战略地位和重要作用。改革开放以来,我国的冶金工业发展迅速,1993年的钢铁产量跃居到世二位,*超过了日本;1994年产量继续增长。目前钢产量为世界二位,铁产量为世界一位。同时,山西冶金工业也步入了新的发展时期,不断扩大产业规模,迅速提高生产能力,成为了山西经济发展的支柱产业之一。但是,山西的冶金产品结构和质量都存在不少问题,诸如生产技术水平低、资源利用效率低、产业发展的整体市场竞争能力不足,尤其是生态破坏与环境污染严重等问题相当突出。解决上述所有问题,都需冶金物理化学的研究提供科学依据。因此,结合山西冶金科技和生产的需要,研究我国冶金物理化学的发展战略具有重要的意义。
1国外冶金物理化学的发展历程
20世纪物理化学的概念开始应用到炼铁和炼钢方法上,并出现了专门研究冶金化学反应的“冶金过程物理化学”。1925年英国法拉第学会的炼钢物理化学会议,标志着人们开始应用物理化学,特别是用热力学原理及研究方法分析论证冶金过程。Schenck于1932年出版了《钢铁冶金物理化学导论》专著,是世界上一部冶金物理化学专著,奠定了冶金物理化学的学科基础,使冶金物理化学成为一门独立的基础学科[1]。20世纪40年代后,冶金物理化学在钢铁冶金、有色冶金、真空冶金及半导体冶金等领域迅速发展,在冶金工业中得到了广泛的应用,对促进冶金工业的发展、提高冶金产品质量、增加品种、探索冶金新流程和新工艺、发展冶金新技术等方面起了极为重要的作用,使冶金物理化学发展成为一门成熟的学科[2]。1948年法拉第协会在英国伦敦召开了一届冶金物化学术会议后,冶金物理化学进入朝气蓬勃发展的新阶段。1974年在西德召开的炼钢学术会议上,西德马普钢铁研究所所长Engell把“高炉动态动力学模型、钢铁中含硫形态的控制和固体电解质快速定氧电池”誉为冶金上的三大发明,标志着冶金物理化学的发展进入深入阶段。
2国内冶金物理化学的发展历程
中国的冶金物理化学起始于20世纪50年代,1956年北京钢铁学院成立了中国一个冶金物理化学专业,魏寿昆是创始人之一。20世纪60年代,我国冶金物理化学的发展,基本上承袭了原苏联的培养模式与体系,这种教育模式一直延续到改革开放初期。20世纪70年代,出现了冶金上三大发明。20世纪80年代,科学技术迅速发展,新技术向冶金物理化学渗透,如低能核物理(金属离子束注入表面改性物化研究)、等离子体物理(等离子作用下冶金反应物化规律)、遗传工程(生物冶金基础研究)、激光技术(激光热处理相变规律的物化本质)、超声技术(超声波净化钢液,去除夹杂物机理研究)等,而计算机在冶金物理化学中的应用已成为冶金物理化学的重要领域[3]。冶金物理化学的发展需与我国冶金工业的发展相适应,从而去指导生产实践。然而,冶金物理化学的发展又必须高于或超于冶金生产,只有这样才能为冶金生产发展的未来储备技术。以下简要介绍国内几所代表性院校的冶金物理化学学科发展情况。(1)北京科技大学:1956年魏寿昆等人在物理化学系创建了一个冶金物理化学专业,同年开始招收本科生、研究生,学制五年半。1960年冶金物理化学专业归属冶金系;1963年冶金物理化学专业重新调回物理化学系。在魏寿昆教授的带领下,冶金物理化学专业成立了偏重冶金物理化学理论研究的物理化学系冶金物理化学课程组和偏重应用研究的冶金系冶金原理课程组。1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1987年冶金物理化学专业被评为一的冶金物理化学重点学科。专业主攻方向:冶金热力学及冶金动力学。魏寿昆在冶金热力学方面造诣较深,他的科研团队先后进行过钢铁脱硫、钢液脱磷、活度理论、选择性氧化、固体电解质电池定氧和冶金热力学在中国*矿产综合提取金属中的应用等研究,取得了重要成果,并获得多项国家奖项。(2)中南大学:1959年,以陈新民为代表,在中南矿冶学院理学系组建冶金物理化学专业并担任教研室主任。1960年开始正式招收冶金物理化学专业本科生、研究生;1963年,冶金物理化学专业转入选冶系;在1971年底,选冶系撤销,恢复有色冶金系后,冶金物理化学专业归入有色金属冶金系;1979年,冶金物理化学专业转入化学系;1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1994年设立博士后科研流动站;1994年,冶金物理化学教研室从化学系分出组建校直属研究所———冶金物理化学与化学新材料研究所;1999年,冶金物理化学与化学新材料研究所并入冶金科学与工程系;冶金物理化学专业本科生招生到1998级,从1999年起本科专业按冶金工程一级学科招生;2000年被评为湖南省重点学科;2006年再次被评定为湖南省重点学科[4]。专业主攻方向:有色金属资源高效分离与综合利用、新型化学电源与新能源材料等具有特色优势的研究方向。陈新民教授的科研团队研究了“金属—氧系热力学和动力学”“高温熔体物理化学性质”等课题,这些研究成果为中国有色金属的开发和综合利用提供了理论依据。(3)东北工学院:1958年9月,理学系设金属物理化学专业,同年开始招生,1959年学制改为五年半。1961年5月,由物理化学、冶金原理、普通化学教研室调出部分教师,正式成立冶金物理化学教研室。1963年6月,由王常珍等人共同制定统一的教学计划,确定专业名称为冶金物理化学,属于理工结合型的专业。1970年,理学系撤销后,划归有色系。1986年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为第三批博士、硕士学位授予专业。专业主攻方向:研究材料及冶金生产过程中的物理化学规律及其应用,为国家培养冶金及材料(包括钢铁、有色金属及铁合金)生产过程中从事基础研究和应用研究及技术开发的科学技术人才。从这些高校的冶金物理化学专业发展的历程来看,冶金物理化学专业的成立与发展,为我国冶金工业输送了大批秀的科研人员,为我国冶金工业的快速发展奠定了良好的基础。
3冶金物理化学对山西冶金工业的影响
冶金物理化学是冶金学科的基础,在发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面起着重要的指导作用,它使冶金从一种“技艺”转变为一种“科学”。冶金物理化学对开拓新的冶金工业技术具有重要的科学指导作用。山西冶金工业的发展受资源、能源及冶金工业技术的影响,主要表现在两个方面:一方面,山西冶金工业受铁矿石原料价格的影响,使山西冶金工业的效益与铁矿石原料的价格出现反比趋势。2006年一季度,山西钢产量完成332.5万t,同比增长18.6%,增速比2005年同期回落20.7个百分点,比2005年年底回落0.3个百分点[5]。2006年1—2月份,山西冶金行业实现销售收入179.9亿元,同比增长34.9%,实现利润9.7亿元,同比下降1.7%,经济效益也出现回落态势[6]。出现经济效益下滑的主要原因是矿产资源的综合开发利用程度低,资源浪费严重。另一方面,由于山西冶金工业技术落后,自然环境受到了冶金工业发展的巨大影响,如废气、废渣、废水的大量排放以及采矿造成的地质地貌破坏等消极影响。面对山西经济效益的下降和环境破坏严重的问题,山西冶金工业必须要做出相应的应对措施。山西的冶金工业要可持续发展,采取的一办法就是利用新技术减少冶金工业发展的负面影响。采用新兴节能降耗技术,减少资源浪费,提高矿产资源的综合开发利用率,主要体现在COREX熔融还原炼铁技术、高炉喷煤技术、电炉废钢预热技术等节能降耗技术的应用;采用重大环保技术,综合控制冶金生产活动的全过程及其对生态环境的影响,有效协调生产与环境之间的关系,达到既发展生产又创造良好环境的双赢目的。冶金工业技术的发展,能使冶金产品从普通钢材向优质钢乃洁净钢方向发展,能克服能源和资源危机及环境污染等问题,这些新技术都需要冶金物理化学提供科学依据,进而为我国现代钢铁业的发展奠定深厚的理论基础。
4结语
冶金物理化学在认识冶金过程本质、发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面发挥了重要的科学指导作用。20世纪90年代冶金物理化学的发展,在理论上,向深层次和综合性发展;在应用上,加强了对冶金过程和材料合成加工过程的科学指导。学科的创建与发展是一个长期的、具有创新的过程。“冶金物理化学”学科在中国现代从无到有、从弱到强的发展历程中,培育出了众多秀的科研团队,为中国的冶金工业发展做出了巨大贡献,对山西冶金工业的可持续发展起到了重要的指导作用。
CALPEDA 泵 NM 20/160AE
DRUCK 备件 PTX 5072-TC-A1-CA-HO-PA 0~6bar
SICK 编码器 ARS25-FG504096
ATB 冷却泵 水泵号Z32-16/2-2.2Kw 50Hz No2010006300 电机号CAF
HILGER+KERN 张力计 TRUMMETER
HENGSTLER 编码器 RI58-O/600EK.42KD
ENGEL 电机 GNM2670-G13.1
HYDAC 备件 ETS 3226-3-018-000
PLUS 电源 QS10.241 24V
KISTLER 备件 1200A27
TORRESAN 加热器 SKR100
FESTO 气缸 DNC-50-45-PPV-A
DIETZ 光栅 LGTR 100PSK-S1410-30VDC
LUMBERG 连接器 0970PSL111
STROMAG 离合器 MCB 2.5112
REXROTH 电源模块 HCS02.1E-W0012-A-03-NNNN
PHOENIX 继电器 PLC-RSC-24DC/21
WURTH 黄油枪 98600
MASTERFLEX 软管 订货号:96400-35
NORELEM Cam clamp 04435-06
MTS 传感器 RHM0710MD701S1G8100
LENZE 备件 EVS9321-EP
WEIGEL 电压变送器 电压变送器/V1U2.0
MAGNEMAG 电磁阀 M015472;阀芯材料:聚四氟乙烯(铁氟龙)
BOSCH REXROTH 减压阀 R900500226
ACAM 传感器 PT2G-BDV1.0
HEIDENHAIN 备件 743020-01
KUENLE 电机 type:KDG2280S4H 72018
ETA 自动断流器 410-K-1-B3-7A
SCHUNK parallel-gripper MPG20 AS 0340039
HAHN+KOLB 尼龙锤锤头 51230030
ENEO 显示器触摸屏 VMC-104LCD-CM 12V9.6W
GEMU 备件 910K320100470A0230
MOOG 柱塞泵 D952-2001/B HP-R18A1-RKP032KM28J1Z00
K+N 控制开关 CAD11 A715-600FT2
HYDAC 压力传感器 HDA3845-A-250-Y00
MTS 传感器 RHM0810MD601A01 FNr:10197322
KUBLER 编码器 8.A02H.3182.5000
MAG 连接件 000.0000.1295-38
WTW 电极 TetraCon 325电极K=0.1
BINKS 备件 45-6702
HYDAC 滤芯 0330D010BN4HC
HARTING 芯 09320183001
VOGEL 备件 A-Nr.487930
BECKER 泵 VT4.4(单相电机)
EMG 测量光电传感器 LS13.01
SENTRY 温度关断阀 7-01137E 120℉/49℃
ALBANY 安全开关 D4905R0222
BUCHER 备件 W2N33RN-6AB2 24V DC
KROM 备件 IFS110IM/10/IT
ARELCO adjusting valve R4(air) ARCPNM0061
HYDAC 流量开关 HFS2156-1W-0020-0060-7-B-1-000
PHOENIX 接地端子 USLKG10N
ROPEX 缄封电热线 TB6*0.2*520/570mm
MTS 传感器 RHM0970ME021SIG2100
IFM 传感器 LK7022
REXROTH 滤芯 4.20_G25-A0V-0-M R928046363
MTS 传感器 RHM0550MK101S1B1100
BEDIA 传感器 CLS-40 321607
HYDAC 滤芯 0040 DN010 BN/HC/-V
KARL 水平角度仪 详见图片
DEHN 接口模块 NETZFILTER NF 10
IFM 速度监控器 DD2503
SICK 编码器 ATM60-A4N0-K01
PIMATIC 气动缸 P2020H - 63/20 - 250 + RH+BH / DWN 301338 VAL0139756
HOTTINGER 电器件 15-pin Sub-D connector for transducer 3.3312-0182
BURKERT 执行器 2000A 25 00001394
B+R 备件 ORC808.9 47060180354
ROSSEL 温度变送器 PR-5335A-HART-PT100/PT1000/NI00/TE 0..500度
IFS 滤芯 IFZ1332
BLACK BOX 备件 IC400A
HYDAC 滤芯 0110D010BN4HC
AUMA 驱网辊配件 SA14.1-G1/2 Comm no.93005279
KUKA 安全回路扩展卡 138205
HOHNER 备件 510-116a5
FUCHS 风机 VTE9273
WENGLOR 对射式传感器 YH03PCT8
TWK 编码器 TRA 50-SS 100000W K B22
VICKERS 油泵 PVH98QIC-RF-2S-10-C25-31
SOLDO 备件 SX1F200-1
FLEXLINK 固定架 XTPB V200
KUBLER 编码器 8.9080.4531.3001
ELTEX 静电发生器 静电发生器 R131A 3A/30KV DC
TWIFLEX 备件 DISC BRAKE Type GMR25 SH15
HEIDENHAIN angle rotation sensor 358698-54
INTERROLL 电机 TM003364 原来品牌BDL 被INTERROLL收购 确认型号可以报价
STAUBLI 工具侧插针座框架 K81609623
HYDAC 压力传感器 EDS 3446-2-0040-000-F1
E+H 备件 FMD77-AAC7H11DFAAA
PARKER 滤芯 MXR9550
VAHLE 集电器 168092
BEDIA 传感器 350 185
SAUER DANFOSS 电机 OMTS500 151B3041
HYDAC 备件 HDA4840-A-350-424(6M) 924074
KNOLL 高压泵 KTS 25-32-Z
KUBLER 编码器 MDR-DSE-0001 8.A0211.525A.1024.0030.EX 5-30VDC/100mA
KRACHT 备件 VCA0.2FBR1V
S+B 主令控制器(单机构) VCS09614SKERZ40
WURTH 弹簧垫圈M6 44306
PARKER 备件 PVP23369R221
HUB CITY 减速箱 NUMEBER:0220-74257 MODEL:65M RATIO:1/1 A STYCE:A B DATE CODE:1011
NORDSON 滤芯 169015
STARCYL 气缸 ST3S4-2×15-#2S
GEMU 转子流量计 815 50D 72114 173 6400
EUCHNER 开关 MGB-L2HECB-PN-R
MAGNETROL 备件 MODEL NO:R82-510A-021 SERIAL NO:757759-01-002
HYDAC 滤芯 0060 D 010 BN4HC
BIFOLD Cam valve SJE06-M12-32-NC-00
ROLAND 传感器电缆 CPM12-25G
BOURDON+HAENNI 压力表 MEX5D30E29、0~6.0MPa 、G1/2
HAHN+KOLB 活扳手 52150015
INFINEON 模块 FF400R12KT3
SICK 接插件 DOL-2312-G10MMA1,订货号2029203
WURTH 端子 967401056
MOOG 阀门 М-СЕЕ50B6B4U/KOB арт. ХСВ 10281-000-00
BONFIGLIOLI 电机 BN100LA4FAH COd.8H5102075E 1MB:5 IP:54 2.2KW min-1 1410 SERVOVENTLA210NE/FANUNIT 230/400V 50/60/HZ VB=400 40NM
WENGLOR SENSOR HK12PD8
MAYR 联轴器 64/952.260 K51061967008282
BALDOR 备件 CAT NO:IDNM3581T SPEC 05E534X129G1
MAXON 直流伺服驱动器 4-Q-DCS
GEFRAN 数显表 4T-96-4-00-1 F000172
KUKA 备件 156285
DELTA 热金属检测仪 Z3-JC-SP
CONATEC 温度传感器 D=6mm L=545mm cable length=15m
IFM 插座 E70188
IGUS 公母接头 MAT0179601
FITOK 备件 SS-CF-ML8-MS14
PHOENIX 备件 TMT (EX9.5)R 0828295
EMG 伺服阀 SV1-10/8/120/8
OPTO 模块 SNAP-ODC5R
ENERPAC 块形油缸 BD-18502
SCHNEIDER 主令控制器 XKB-A31300
JUMO 温控表 703031/40-043-000-04-101-01/015-0
REXROTH 备件 R900927479
VISHAY 伺服阀 SK-700 AN:1157659 SN:1218
BECKHOFF 备件 ZK1090-9191-0010
BAUER 电动机 BG40-37/D09XA4 C3
SCHENCK 磅秤计重输送计量设备用控制模块 VSE20100+VMD20150V003853.B01
LORENZ 拉压力传感器 K-2573(1KV 0.999MV/V)
IFM 测距激光器 01D100 01DLF3KG
BAUMULLER 电机 DA225M54A17-5 130KW Art.Nr:00399639
VEGA 雷达物位计 VEGAPULS69.ACCSCBHXAMAXX
INA 备件 PASE30N
HEIDENHAIN 备件 ID:376886-08
MÄDLER 张紧轮 14000500
HBM 传感器 1-WA/20MM-T
NORELEM 螺栓 NLM03021-10
HYDAC 传感器 HDA4346-A-0016-000-F1
ODU 探针 122.120.002.257.000
LECTROETCH 网格分析仪 POWER UNIT-MODEL V45A
VIBRO-METER 位移传感器 TQ402 111-402-000-012-A1-B1-C042-D000-E050-F2-G050-H05
HARTING 16A 2.5平方母插针 09330006202
LEINE+LINDE 脉冲发达器 Art.no.01300301 ser.no.33390272 outputs RS-422
KISTLER 力传感器 4577A20C1
FLEXLINK 停止器 XTPA CM35
BELIMO 风阀执行器 GMU24-SR(带阀位反馈)40nm
INFICON 检漏仪长管吸枪 12216
KOEBO 备件 RKT 06 B-1 3/8"
SENSTRONICS 连接电线(2m) L12/5MLL22
VS SENSORIK 备件 RGM2G-A-V3L 1440-41850
HASCO Guide Bush Z11/66/22
MTS 传感器 RHM1960MP101S1B6100
SUN 阀门 CXDA-XAN-GDX
SICK 编码器 ARS60-A4A32768
BENZLERS 备件 J100-20-k/100/-/2/
VEGA 液位计 SN61.XXAGHAMAX
VELODYNE 16线激光雷达 VLP-16
ENERPAC 配件 A604
VAHLE 备件 590000
KLEINMICHEL 齿轮 0.02004.14
ORION 参比电极 210056 配2111XP 钠表
RITTAL 空调 SK302100
E+L 备件 TYP.DR 2076 NR.356161
MAEDLER 备件 C45 KG MODUL5 L=500 FA 24560300
HYDAC 滤芯 0110D003-BH3HC/V
ELOTHERM 直线轴承 043636
HUBCITY 齿轮箱 0220-59347
ROSSI电机减速机MOT.3~FO 160L4 B5水能载舟
ROSSI电机减速机MOT.3~FO 160L4 B5水能载舟
结合国内几所高校冶金物理化学学科的具体实例,综述了国内外冶金物理化学学科的发展历程,阐述了冶金物理化学学科的发展对山西冶金工业的发展起到的重要指导作用。
关键词:冶金物理化学;发展历程;冶金工业;山西
冶金工业为人类提供资源和材料,是国民经济建设的基础,与一个国家的经济发展息息相关。我国一直十分重视冶金工业的发展,多次倡导“发展冶金”,充分肯定了冶金工业在我国国民经济中的战略地位和重要作用。改革开放以来,我国的冶金工业发展迅速,1993年的钢铁产量跃居到世二位,*超过了日本;1994年产量继续增长。目前钢产量为世界二位,铁产量为世界一位。同时,山西冶金工业也步入了新的发展时期,不断扩大产业规模,迅速提高生产能力,成为了山西经济发展的支柱产业之一。但是,山西的冶金产品结构和质量都存在不少问题,诸如生产技术水平低、资源利用效率低、产业发展的整体市场竞争能力不足,尤其是生态破坏与环境污染严重等问题相当突出。解决上述所有问题,都需冶金物理化学的研究提供科学依据。因此,结合山西冶金科技和生产的需要,研究我国冶金物理化学的发展战略具有重要的意义。
1国外冶金物理化学的发展历程
20世纪物理化学的概念开始应用到炼铁和炼钢方法上,并出现了专门研究冶金化学反应的“冶金过程物理化学”。1925年英国法拉第学会的炼钢物理化学会议,标志着人们开始应用物理化学,特别是用热力学原理及研究方法分析论证冶金过程。Schenck于1932年出版了《钢铁冶金物理化学导论》专著,是世界上一部冶金物理化学专著,奠定了冶金物理化学的学科基础,使冶金物理化学成为一门独立的基础学科[1]。20世纪40年代后,冶金物理化学在钢铁冶金、有色冶金、真空冶金及半导体冶金等领域迅速发展,在冶金工业中得到了广泛的应用,对促进冶金工业的发展、提高冶金产品质量、增加品种、探索冶金新流程和新工艺、发展冶金新技术等方面起了极为重要的作用,使冶金物理化学发展成为一门成熟的学科[2]。1948年法拉第协会在英国伦敦召开了一届冶金物化学术会议后,冶金物理化学进入朝气蓬勃发展的新阶段。1974年在西德召开的炼钢学术会议上,西德马普钢铁研究所所长Engell把“高炉动态动力学模型、钢铁中含硫形态的控制和固体电解质快速定氧电池”誉为冶金上的三大发明,标志着冶金物理化学的发展进入深入阶段。
2国内冶金物理化学的发展历程
中国的冶金物理化学起始于20世纪50年代,1956年北京钢铁学院成立了中国一个冶金物理化学专业,魏寿昆是创始人之一。20世纪60年代,我国冶金物理化学的发展,基本上承袭了原苏联的培养模式与体系,这种教育模式一直延续到改革开放初期。20世纪70年代,出现了冶金上三大发明。20世纪80年代,科学技术迅速发展,新技术向冶金物理化学渗透,如低能核物理(金属离子束注入表面改性物化研究)、等离子体物理(等离子作用下冶金反应物化规律)、遗传工程(生物冶金基础研究)、激光技术(激光热处理相变规律的物化本质)、超声技术(超声波净化钢液,去除夹杂物机理研究)等,而计算机在冶金物理化学中的应用已成为冶金物理化学的重要领域[3]。冶金物理化学的发展需与我国冶金工业的发展相适应,从而去指导生产实践。然而,冶金物理化学的发展又必须高于或超于冶金生产,只有这样才能为冶金生产发展的未来储备技术。以下简要介绍国内几所代表性院校的冶金物理化学学科发展情况。(1)北京科技大学:1956年魏寿昆等人在物理化学系创建了一个冶金物理化学专业,同年开始招收本科生、研究生,学制五年半。1960年冶金物理化学专业归属冶金系;1963年冶金物理化学专业重新调回物理化学系。在魏寿昆教授的带领下,冶金物理化学专业成立了偏重冶金物理化学理论研究的物理化学系冶金物理化学课程组和偏重应用研究的冶金系冶金原理课程组。1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1987年冶金物理化学专业被评为一的冶金物理化学重点学科。专业主攻方向:冶金热力学及冶金动力学。魏寿昆在冶金热力学方面造诣较深,他的科研团队先后进行过钢铁脱硫、钢液脱磷、活度理论、选择性氧化、固体电解质电池定氧和冶金热力学在中国*矿产综合提取金属中的应用等研究,取得了重要成果,并获得多项国家奖项。(2)中南大学:1959年,以陈新民为代表,在中南矿冶学院理学系组建冶金物理化学专业并担任教研室主任。1960年开始正式招收冶金物理化学专业本科生、研究生;1963年,冶金物理化学专业转入选冶系;在1971年底,选冶系撤销,恢复有色冶金系后,冶金物理化学专业归入有色金属冶金系;1979年,冶金物理化学专业转入化学系;1981年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为*博士、硕士学位授予专业;1994年设立博士后科研流动站;1994年,冶金物理化学教研室从化学系分出组建校直属研究所———冶金物理化学与化学新材料研究所;1999年,冶金物理化学与化学新材料研究所并入冶金科学与工程系;冶金物理化学专业本科生招生到1998级,从1999年起本科专业按冶金工程一级学科招生;2000年被评为湖南省重点学科;2006年再次被评定为湖南省重点学科[4]。专业主攻方向:有色金属资源高效分离与综合利用、新型化学电源与新能源材料等具有特色优势的研究方向。陈新民教授的科研团队研究了“金属—氧系热力学和动力学”“高温熔体物理化学性质”等课题,这些研究成果为中国有色金属的开发和综合利用提供了理论依据。(3)东北工学院:1958年9月,理学系设金属物理化学专业,同年开始招生,1959年学制改为五年半。1961年5月,由物理化学、冶金原理、普通化学教研室调出部分教师,正式成立冶金物理化学教研室。1963年6月,由王常珍等人共同制定统一的教学计划,确定专业名称为冶金物理化学,属于理工结合型的专业。1970年,理学系撤销后,划归有色系。1986年,经国务院批准,冶金物理化学专业成为第三批博士、硕士学位授予专业。专业主攻方向:研究材料及冶金生产过程中的物理化学规律及其应用,为国家培养冶金及材料(包括钢铁、有色金属及铁合金)生产过程中从事基础研究和应用研究及技术开发的科学技术人才。从这些高校的冶金物理化学专业发展的历程来看,冶金物理化学专业的成立与发展,为我国冶金工业输送了大批秀的科研人员,为我国冶金工业的快速发展奠定了良好的基础。
3冶金物理化学对山西冶金工业的影响
冶金物理化学是冶金学科的基础,在发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面起着重要的指导作用,它使冶金从一种“技艺”转变为一种“科学”。冶金物理化学对开拓新的冶金工业技术具有重要的科学指导作用。山西冶金工业的发展受资源、能源及冶金工业技术的影响,主要表现在两个方面:一方面,山西冶金工业受铁矿石原料价格的影响,使山西冶金工业的效益与铁矿石原料的价格出现反比趋势。2006年一季度,山西钢产量完成332.5万t,同比增长18.6%,增速比2005年同期回落20.7个百分点,比2005年年底回落0.3个百分点[5]。2006年1—2月份,山西冶金行业实现销售收入179.9亿元,同比增长34.9%,实现利润9.7亿元,同比下降1.7%,经济效益也出现回落态势[6]。出现经济效益下滑的主要原因是矿产资源的综合开发利用程度低,资源浪费严重。另一方面,由于山西冶金工业技术落后,自然环境受到了冶金工业发展的巨大影响,如废气、废渣、废水的大量排放以及采矿造成的地质地貌破坏等消极影响。面对山西经济效益的下降和环境破坏严重的问题,山西冶金工业必须要做出相应的应对措施。山西的冶金工业要可持续发展,采取的一办法就是利用新技术减少冶金工业发展的负面影响。采用新兴节能降耗技术,减少资源浪费,提高矿产资源的综合开发利用率,主要体现在COREX熔融还原炼铁技术、高炉喷煤技术、电炉废钢预热技术等节能降耗技术的应用;采用重大环保技术,综合控制冶金生产活动的全过程及其对生态环境的影响,有效协调生产与环境之间的关系,达到既发展生产又创造良好环境的双赢目的。冶金工业技术的发展,能使冶金产品从普通钢材向优质钢乃洁净钢方向发展,能克服能源和资源危机及环境污染等问题,这些新技术都需要冶金物理化学提供科学依据,进而为我国现代钢铁业的发展奠定深厚的理论基础。
4结语
冶金物理化学在认识冶金过程本质、发展冶金新技术、探索冶金新流程等方面发挥了重要的科学指导作用。20世纪90年代冶金物理化学的发展,在理论上,向深层次和综合性发展;在应用上,加强了对冶金过程和材料合成加工过程的科学指导。学科的创建与发展是一个长期的、具有创新的过程。“冶金物理化学”学科在中国现代从无到有、从弱到强的发展历程中,培育出了众多秀的科研团队,为中国的冶金工业发展做出了巨大贡献,对山西冶金工业的可持续发展起到了重要的指导作用。