金属学报第20卷 A辑 1984年作者索引

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版权转让合同模板(范本15篇)

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版权转让合同模板(范本15篇)版权转让合同模板篇1甲方(附单位:联系电话:)乙方甲、乙双方就论文版权转让事宜达成如下协议:1.甲方是所投论文的的(作者作者之一其他作者指定的代表人)。

2.甲方保证该论文为其原创作品并不涉及泄密问题。

若发生侵权或泄密,一切责任由甲方承担。

3.甲方自愿将其拥有的对该论文的以下权利转让给乙方:(1)汇编权(论文的部分或全部);(2)翻译权;(3)印刷版和电子版的.复制权;(4)网络传播权;(5)发行权。

4.该论文版权转让期限:自本合同生效之日起到乙方正式出版该论文后第5年的12月31日;适用地域为世界各地。

5.在本合同第3条中转让的权利,甲方不得再许可他人以任何形式使用,但甲方本人可以在其后继的作品中引用(或翻译)该论文中部分内容或将其汇编在甲方非期刊类的文集中。

6.除另有约定外,乙方在收到甲方论文稿件后30天内将通知甲方稿件处理情况。

若经审理,不符合乙方正刊刊登标准或不能及时刊登,甲方选择(撤回稿件或刊登在乙方所出增刊之上)。

若超过30天甲方没有收到乙方的任何通知,则甲方可自行处理该稿件,本合同自动终止。

7.该论文在乙方编辑出版的(不论以何种形式)首次发表,乙方将按以下标准向甲方收取一次性版面费。

若乙方再以其他形式出版该论文,将不再收取甲方版面费。

正刊版面费标准:100元/千字;增刊版面费标准:80元/千字。

稿件字数不足500字的以500字计,超过500不足1000字的以1000字计。

字数以软件计空格统计的字数为准。

8.该论文在乙方编辑出版的(不论以何种形式)首次发表后,乙方将向甲方支付一次性稿酬,并赠送样刊两本。

作者如需要多领,则应按定价支付乙方价款。

正刊稿酬标准:30元/千字(含光盘版及其他稿酬);增刊稿酬标准:10元/千字。

若乙方再以其他形式出版该论文,将不再支付甲方稿酬。

9.本合同一式两份,甲、乙双方各持一份。

本合同自双方签字之日起生效,有效期限同本合同第4条规定的该论文版权转让期限。

国际六大著名检索系统

国际六大著名检索系统

国际六大著名检索系统美国《科学引文索引》SCI (见下文)。

美国《工程索引》Ei (见下文)。

美国《化学文摘》(Chemical Abstracts, CA。

CA报道的化学化工文献量占全世界化学化工文献总量的98% 左右,是当今世界上最负盛名、收录最全、应用最为广泛的查找化学化工文献大型检索工具。

英国《科学文摘》(Science Abstracts, SA;或INSPEC)——《物理文摘》(Section A- Physics Abstracts, PA);——《电子与电气文摘》(Section B- Electrical Engineering & Electronics Abstracts, EEA);——《计算机与控制文摘》(Section C- Computers and Control Abstracts, CCA);——《信息技术》(Information Technology, IT )。

俄罗斯《文摘杂志》(Abstract Journals, AJ) 或РЖ(共220余卷),被称为世界三大综合检索统。

日本《科学技术文献速报》(Corrent Bulletin on Science Technology, CBST;为印刷本,共12分册)。

现扩充为大型数据库"日本科学技术情报中心"(Japan Information Center Science and Technology, JICST)。

被称为世界三大综合检索系统。

美国《科学引文索引》(SCI)美国《科学引文索引》(Science Citation Index, 简称SCI)于1957年由美国科学信息研究所(Institute for Scientific Information, 简称ISI)在美国费城创办。

40多年来,SCI(或称ISI)数据库不断发展,已经成为当代世界最为重要的大型数据库,被列在国际六大著名检索系统之首。

文献检索-第二章 文献检索基本知识(100829)(包括第三章)

文献检索-第二章  文献检索基本知识(100829)(包括第三章)

二、检索语言的种类
1、按表达文献特征划分
描述文献外部特征 检索语言 描述文献内容特征
学科分类—分类索引
描述 文献 内容 特征
研究对象—主题索引
所包含的关键词—关键词索引
分析单元性概念—叙词索引、单元词索引 分子式、结构式—分子式索引、结构 式索引 地理位置等特种内容—经纬度索引等 特种索引
2、按结构划分 分为分类语言、主题语言、代码语 言、引文语言。
第二节 检索语言
一、检索语言的定义:
从上节“检索原理”可以看出, 必须有同样的检索标识系统(即检索 语言)来标引文献特征和检索提问, 这是文献检索成败的关键。这就要求 信息标引人员和信息用户应当具有必 要的检索语言的基本知识。
文献检索时,检索标识和用户提 问都需要用一定的语言来表达,这种 标引人员表达检索标识和信息用户(检 索者)表达检索提问所共同采用、共同 理解的语言,就是信息检索语言。
②叙词语言 它是以叙词作为文献内容标识和检 索依据的一种主题语言。叙词是从文献 的题目,摘要或正文中抽取出来,用以 表达文献基本内容的概念单元。叙词受 词表控制,词表中词与词之间无从属关 系,都是相互独立的概念单元。检索时, 利用这些概念单元组配起来,表达一个 复杂的概念。叙词语言特别适用于计算 机检索。
③关键词语言 它是以关键词作为文献内容标识和检 索依据的一种主题语言。关键词是从文献 的题目、正文或摘要中直接抽取出来,未 经规范化处理的自由词汇。关键词不受词 表控制,标引文献时根据文献内容选择恰 当的词汇进行组配,以表达文献的内容特 征。
第三节
检索工具基础知识
一、什么是检索工具? 检索工具是积累和查找文献线索的 工具。它报导文献的存在,揭示文献 的内容,帮助科技人员鉴定和选择文 献、开发和利用文献资源。检索工具 具有存贮和检索两方面的功能。

冶金工业类核心期刊表

冶金工业类核心期刊表

37.冶金工业类核心期刊表38.冶金工业类扩展区期刊表(按刊名顺序排列)(32种)steel research internationalISIJ international冶金会刊也就是Mettallurgical and Materials Transactions A也不错Journal of Iron and Steel Research(International) 是钢铁研究学报的英文版吧?好像算不上行业内顶级期刊。

Mettallurgical and Materials Transactions A在冶金行业内知名度比较高,但IF都很低,不知还有没有更高些的?Ironmaking & SteelmakingJOM冶金只能算门技术,还谈不上科学,从业人员有限,IF无法与材料、生物相比,IF》0.5的就基本上可以算顶尖的了对于过程冶金而言,美国的Metallurgical and Materials Transaction B 是国际公认的最高水平的刊物,侧重理论研究。

影响因子不高,仅0.6多一点。

不仅刊登钢铁冶金、还有有色冶金。

日本的ISIJ 影响因子0.7多些,是过程冶金领域最高的,主要涉及钢铁冶金,与transaction B 相比,侧重工业过程的内容多一些。

如果算是顶级刊物的话,冶金领域只有这两个算得上了。

其他该领域的SCI期刊,德国的steel research还可以,IF〉0.4,英国的ironmaking and steelmaking, IF>0.4,但是最近几年,都有下降得趋势,尤其是ironmaking steelmaking,文章质量和水平越来越低。

加拿大的Canadian Metallugical Quartly 以前水平很高,现在稿源严重下降,影响因子只有0.2左右,但是文章水平还不算很差(可见北美对学术要求的严谨)。

中国的钢铁研究学报英文版,客观地讲水平很低,影响因子也是0.2左右,但文章比CMQ差得多,很多在中文的冶金Ei级的期刊(东大学报、北科大学报、中南学报)都难以发表的,可以翻译成英文在该杂志上发表,并且该杂志基本上被国内几家冶金研究单位和高校控制,其它学校发表还不太容易。

各专业中文核心期刊

各专业中文核心期刊

华北工学院理工类重要期刊目录O1数学类核心期刊表1、▲数学学报=Acta mathematica Sinica/中国科学院数学所。

北京:《数学学报编辑部》,1952 双月刊 CLC:O1 ISSN 0583-1431北京中关村中国科学院数学所235室(100080)2、▲数学研究与评论= Journal of mathematical research and exposition/大连理工大学数学科学研究所。

大连:大连理工大学数学科学研究所, 1981季刊 CLC:O1 ISSN 1000-341X辽宁大连理工大学数学科学研究所(116024)3、▲数学年刊.A辑=Chinese an nals of mathematics、SeriesA/中国数学会。

上海:上海科学技术文献出版社1980双月刊 CLC:O1 ISSN 1000-8314上海邯郸路220号复旦大学数学研究所内(200433)4、▲应用数学学报= Acta mathematica applicatae Sinica/中国数学会。

北京:科学出版社,1976 季刊 CLC:O29 ISSN 0254-3079北京市中关村中国科学院应用数学研究所(100080)5、▲计算数学= Mathematica numerica Sinica/中国科学院计算中心。

北京:科学出版社,1978 季刊 CLC:O24 ISSN 0254-7791北京中关村中国科学院计算数学与科学工程计算研究所(100080)6、▲数学进展=Advances in mathematics/中国数学会。

北京:北京大学出版社,1955双月刊 CLC:O1 ISSN 1000-0917北京大学数学系(100871)7、数学杂志=Journal of mathematics/湖北省数学学会等。

武汉:《数学杂志》编辑部,1981季刊 ISSN 0255—7797 CN 42—1163武汉市武汉大学数学研究所(430072)8、▲系统科学与数学= Journal of systems science and mathematical sciences/中国科学院系统科学研究所。

美国《工程索引(网络版)》(EVC版)2019年入库中国期刊名单

美国《工程索引(网络版)》(EVC版)2019年入库中国期刊名单

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美国《工程索引(网络版)》(EV/C 版)
2019年入库中国期刊名单
朱 诚 周建阳
CHINA PERIODICAL YEARBOOK
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CHINA PERIODICAL YEARBOOK
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CHINA PERIODICAL YEARBOOK
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说明:
1.数据来源:大连理工大学图书馆:https:///search/quick.url
2.本表提供美国《工程索引(网络版)》(EV/C,Engineering Village/ Compendex 版)2019年入库的中国期刊(不包括台港澳)共233种。

其中英文版74种,中文版159种。

3.检索方法主要采用:①期刊的ISSN 检索;②CODEN 检索;
③英文名称检索和汉语拼音检索。

对于个别期刊依照该数据库限定的威妥玛拼音或不规范拼音检索。

本表只列出期刊的国际标准连续出版物号(ISSN)、期刊中文名称(斜体表示期刊名称检索与ISSN 检索不一致)和EV/C 检索期刊特别规定。

(作者单位:大连理工大学)。

转底炉内冶金粉尘还原过程数值模拟

转底炉内冶金粉尘还原过程数值模拟

第20卷第2期材 料 与 冶 金 学 报Vol 20No 2 收稿日期:2021 01 08. 基金项目:国家重点研发计划项目(2017YFB0304000). 作者简介:郑占一(1995—),男,硕士研究生,E mail:zhengzy@stumail neu edu cn. 通讯作者:齐凤升(1980─),男,副教授,E mail:qifs@mail neu edu cn.2021年6月JournalofMaterialsandMetallurgyJune2021doi:10 14186/j cnki 1671-6620 2021 02 002转底炉内冶金粉尘还原过程数值模拟郑占一,齐凤升,刘中秋,李宝宽(东北大学冶金学院,沈阳110819)摘 要:基于计算流体力学方法并以收缩核模型为基础建立了转底炉内燃烧、烟气流动、气体与冶金粉尘球团传热传质及冶金粉尘球团化学反应的全耦合数学模型,计算了中径36m的转底炉内流场、温度场及冶金粉尘球团内铁氧化物的还原反应,重点分析了球团内部各种铁氧化物浓度及球团的金属化率.采用文献中球团在高温硅钼炉内进行的还原实验验证了模型的可靠性.结果表明,在本文工况下,经过一个工作周期(25min),炉膛内烟气流速随流动方向逐渐增大,转底炉中径处球团温度为1416 7K,铁的浓度由3477 50mol/m3增长至9719 94mol/m3,冶金粉尘球团的金属化率最高可达90 85%,平均金属化率为81 42%.关键词:转底炉;冶金粉尘球团;收缩核模型;直接还原;金属化率中图分类号:TF062 文献标识码:A 文章编号:1671 6620(2021)02 0085 07NumericalsimulationofmetallurgicaldustreductionprocessinrotaryhearthfurnaceZhengZhanyi,QiFengsheng,LiuZhongqiu,LiBaokuan(SchoolofMetallurgy,NortheasternUniversity,Shenyang110819,China)Abstract:Afullycoupledmathematicalmodelofcombustion,gasflow,heatandmasstransfer,chemicalreactioninmetallurgicaldustpelletswasestablishedbasedoncomputationalfluiddynamicsmethodandshrinkingcoremodel.Theflowandtemperaturefield,reductionreactionofironoxideofa36mrotaryhearthfurnacewerecalculatedbythismathematicalmode.Themolarityofironoxidesandtheironmetallizationrateofcompositepelletswereanalyzed.Theresultsofreductionexperimentintheliteraturewascarriedouttoverifythereliabilityofthemodel.Duringoneworkingcycle(25min),theresultsshowthatThevelocityofgasinthefurnaceincreasedgraduallywiththeflowdirection.Thetemperatureofthepelletsatthemiddlediameteroftherotaryherathfurnacewas1416 7K,andtheironmolarityincreasesfrom3477 50mol/m3to9719 94mol/m3,thehighestironmetallizationrateofthepelletswas90 85%,andtheaverageironmetallizationratewas81 42%.Keywords:rotaryhearthfurnace;metallurgicaldustpellets;shrinkingcoremodel;directreduction;ironmetallizationrate 钢铁行业是我国经济的支柱性产业,其生产过程会产生大量的冶金粉尘,产生量约为粗钢产量的8%~12%[1-2].2020年我国钢铁行业粗钢产量为10 65亿t,冶金粉尘产量至少为8518万t.钢铁企业冶金粉尘的含铁量(质量分数)一般在30%~70%[3-4],还含有ZnO,Pb,KCl,NaCl等成分.转底炉十余年来从加热炉转变为冶炼设备,既可用于铁精矿的煤基直接还原,又可处理钢铁企业的冶金粉尘[5],逐渐成为处理冶金粉尘的主要设备.转底炉还原冶金粉尘的工作过程涉及炉底球团直接还原、炉内烟气流动、传热传质、煤气燃烧等复杂过程,因此对转底炉工作过程的研究十分困难.一些学者进行了转底炉数学模型的研究,主要是转底炉热平衡计算和炉内状态模拟[6-7]及对转底炉的加热制度和加热设备的模拟计算[8-9].刘颖等[10-11]以球团为研究对象,建立了转底炉还原冶金粉尘球团过程一维非稳态数学模型,研究了影响球团金属化率的主要因素,按重要程度排序依次为:炉膛温度>球团直径>反应时间>碳氧比.Wu等[12-13]建立了转底炉直接还原过程的集成模型,将转底炉的三维CFD模型与球团内部直接还原的一维模型进行迭代,描述金属氧化物的还原过程.Dasgupta等[14]在转底炉还原球团矿的数学模型中将单球团模型扩展为多层球团模型,给出了时间-温度和时间-温度-化学吸热等值线,以及多床层系统产生的净热流和一氧化碳产生量.这些对球团的研究模型能够反映球团内部组分的化学反应状况及浓度变化,但缺少球团化学反应与转底炉内部过程的耦合计算,不能反映球团在转底炉各个位置的状态.本文采用数值模拟方法建立了转底炉内燃烧与冶金粉尘球团中铁氧化物还原的全耦合数学模型,分析了冶金粉尘球团在随炉底转动过程中的温度变化,以及金属氧化物浓度、金属化率等参数.该数学模型解决了冶金粉尘球团运动与炉膛加热的传热传质问题,以及转底炉中的冶金粉尘球团中铁氧化物的还原问题,为转底炉工业应用提供理论指导.1 数学模型1 1 几何模型根据实际尺寸建立转底炉几何模型,如图1所示,转底炉中径为36m,炉宽5 27m,炉高1 615m.烧嘴布置在距炉底0 8075m处,内侧布置烧嘴26个,外侧布置烧嘴38个,各区域角度及出口、入口如图1(a)所示.对计算区域进行网格划分,考虑计算量、计算速度和时间成本,经网格无关性验证,确定网格数量为150万个,炉膛上方燃烧区域为非结构网格,炉底料层区域为结构化网格,如图1(b)所示.1 2 控制方程1 2 1 基本控制方程在转底炉工作中伴随着燃烧、传热传质及化学反应等过程,这些物理化学变化在转底炉工作过程中相互作用.转底炉内部烟气流动、传热传质及化学反应过程满足质量、动量及能量守恒.各个过程的守恒方程如下:连续性方程:ρt+ ·(ρ珒ν)=0(1)动量方程:t(ρ珒ν)+ ·(ρ珒ν 珒ν)=!"#烧嘴还原一区还原四区还原二区还原二区均热区预热区布料排料区烟气出口物料出口物料入口烧嘴还原三区$%&' $%&'$%&''(&($)&(*(&( *+&'排烟区,-.图1 转底炉几何模型及网格划分Fig 1 GeometricmodelandgridsofRHF(a)—几何模型;(b)—网格划分- p+·μ 珒ν+ 珒ν()T-23 ·珒ν[]I(2)能量方程:tρ()E+ ·珒νρE+()[]p= ·keff T-∑ihi珒J()i(3)式(1)~(3)中,ρ为密度,kg/m3;t为时间,s;珒ν为速度矢量,m/s;p为压力,Pa;μ为黏度,Pa·s;I为单位张量;E为总能量,J/kg;T为温度,K;keff为有效传热系数,W/(m·K);hi为显焓,J/kg;Ji为扩散通量,kg/(m3·s).1 2 2 湍流模型对于转底炉内烟气的湍流流动,采用标准k-ε模型.湍动能k和耗散率ε的控制方程为:tρ()k+ ·ρk珒()ν=·μ+μtσ()k[]k+68材料与冶金学报 第20卷Gk+Gb-ρε-YM(4)t(ρε)+ ·(ρε珒ν)=·μ+μtσ()ε[]k+C1εεkGk-C2ερε2k(5)式(4)~(5)中,k为湍动能,m2/s2;μt为湍流黏度,Pa·s;ε表示湍动能耗散率;Gk表示速度梯度产生的湍动能,J/(m3·s);Gb表示浮力产生的湍动能,J/(m3·s);YM表示波动和扩张对总耗散率的影响;模型常数分别为C1ε=1 44,C2ε=1 92,σk=1 0,σε=1 3.1 2 3 燃烧模型组分输运模型是通过求解混合物中各个组分的对流、扩散和反应确定的守恒方程,可以描述化学物质的混合和传输过程.本文使用组分输运模型模拟各组分的质量分数:t(ρYi)+ ·(ρ珒νYi)=- ·珒Ji+Ri(6)燃烧模型采用基于涡耗散模型的湍流-化学相互作用模型,反应产物的净生成率由式(7)和式(8)计算结果的最小值表示:Ri,r=v′i,rmiAρεkminwRv′R,rm()R(7)Ri,r=v′i,rmiABρεk∑PwP∑Njv″j,rmj(8)式(6)~(8)中,Yi为组分i的质量分数;wP为生成物组分的质量分数;Ri为化学反应源项,kg/(m3·s);A和B为经验系数,A=4,B=0 5;v′i,r为反应物的化学计量数;v″j,r为生成物的化学计量数;mi为反应物i的分子质量;mj为生成物j的分子质量;wR为任一反应物的质量分数;mR为任一反应物的分子质量.1 2 4 辐射模型离散坐标辐射模型求解范围涵盖整个光学深度,有较高的精确度,且适用于滑移网格的计算,可表示为:·(I(珒r,珒s)珒s)+(a+σs)I(珒r,珒s)=an2σT4π+σs4π∫4π0I(珒r,珒s′)Φ(珒s·珒s′)dΩ′(9)式(9)中,珒r为位置向量;珒s为方向向量;珒s′为散射方向矢量;a为吸收系数;n为折射率;σs为散射系数;σ为Stefan Boltzmann常数,5 67×10-8W/(m2·K4);I为辐射强度,W/sr;Φ为相函数;Ω′为立体角,sr.1 2 5 多孔介质模型转底炉炉底为一层冶金粉尘球团,料层空间被流体与固体混合物占据,并随着炉底转动.本研究将料层假设为一层多孔介质,用以描述流体在料层区域流动时产生的压降,同时将多孔介质区域的温度作为冶金粉尘球团反应前沿面温度.通过源项的方式实现化学反应过程中球团与炉内烟气的传热传质.多孔介质区域控制方程如下:动量方程:(γρf珒ν)t+ ·(γρf珒ν珒ν)=-γ p+ ·(γτ)-μα珒ν+C212ρ|珒ν|珒()ν(10)能量方程:tγρfEf+(1-γ)ρsE[]s+ ·珒ν(ρfEf+p[])= ·keff T-(∑ihiJi)+(τ·珒ν[])+∑jRj·ΔHj(11)式(10)~(11)中,γ为多孔介质的孔隙率;ρf和ρs分别为流体和固体的密度,kg/m3;Ef和Es为流体与固体的能量,J/kg;Rj为化学反应速率,mol/(m3·s);ΔHj为化学反应焓变,J/mol.1 2 6 收缩核模型对于冶金粉尘球团内部铁金属氧化物的还原,真正的还原剂为固体碳.固体碳直接还原铁氧化物可以看作铁氧化物的一氧化碳间接还原反应和碳气化反应的加和,铁氧化物的还原遵循Fe2O3→Fe3O4→FeO→Fe的逐级还原规律.本文模型中考虑的化学反应如下:碳的气化反应:C+CO2=2CO铁氧化物的还原:3Fe2O3+CO=2Fe3O4+CO2Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2,T<843KFe3O4+CO=3FeO+CO2,T>843KFeO+CO=Fe+CO2在生产中,将冶金粉尘球团布置在转底炉炉底,球团在炉底转动过程中接受烟气与炉壁的辐射热量,温度升高,然后在热力学条件允许时发生一系列的化学反应.本模型中使用收缩核模型描述球团内部进行的铁金属氧化物的还原反应,以78第2期 郑占一等:转底炉内冶金粉尘还原过程数值模拟气固相反应动力学模型计算球团化学反应速率[15],通过自定义标量输运方程的形式与炉膛内的控制方程进行耦合求解,计算球团中各组分收缩核半径.控制方程为:mj t=-k·π·d2j·Mj·Rs,j可简化为:rjt=-k·Mjρj·Rs,j(12)式中,rj为各组分收缩核半径,m;Mj为各组分摩尔质量,kg/mol;ρj为各组分密度,kg/m3;Rs,j为各化学反应界面反应速率,mol/(m2·s).碳的气化反应速率为:Rs,C=kCe-ECRTρC(pCO2-peqCO2)(13)铁氧化物还原反应速率为:Rs,FexOy=kFexOye-EFexOyRTρFexOy(pCO-pFexOy,eqCO)(14)式(13)~(14)中:Rs,C为碳气化反应速率,mol/(m2·s);kC为碳气化反应指前因子,mol/(m·kg·s·Pa);ρC为碳的质量浓度,kg/m3;pCO2为反应体系中CO2分压,Pa;peqCO2为碳气化反应达到平衡时CO2分压,Pa;Rs,FexOy为各铁氧化物还原反应速率,mol/(m2·s);kFexOy为铁氧化物还原反应指前因子,mol/(m·kg·s·Pa);ρFexOy为铁氧化物的质量浓度,kg/m3;pCO为反应体系中CO分压,Pa;pFexOy,eqCO为碳气化反应达到平衡时CO分压,Pa;EC为碳气化反应表观活化能,J/mol;EFexOy为铁氧化物还原反应表观活化能,J/mol;R为理想气体常数,8 314J/(mol·K).1 3 边界条件燃料和助燃气体入口为烧嘴出口,形状分别为圆形和与该圆同心的圆环.入口类型为速度入口,入口速度由气体流量折算.表1为流量27000m3/h、预热温度523K下的燃料成分.助燃空气流量为9500m3/h,富氧用氧气流量为3000m3/h,预热温度为773K.烟气出口类型为压力出口,转底炉各壁面为恒定温度,炉顶为120℃,炉墙及炉底为90℃.多种冶金粉尘与黏结剂通过配比后混合,通过造球机制作成冶金粉尘球团.球团的主要成分如表2所示,本模型中将冶金粉尘球团假设为半径8mm的圆球团,球团进入转底炉前的温度为310K.通过滑移网格方法实现冶金粉尘球团随炉底在炉内的转动,转动速度为0 0035rad/s.表1燃料成分(体积分数)Table1 Fuelcomposition(volumefraction)% COO2CO2H2N223 3500 82929 1751 49745 149表2 冶金粉尘球团主要成分(质量分数)Table2 Chemicalcompositionofthepellet(massfraction)% TFeFe2O3FeOMFeCaOMgOCZn其他42 8027 1212 7313 919 011 8012 951 9120 572 模型验证采用文献[12]中的实验数据对模型进行验证,将4,10,16,22min时球团金属化率的模拟值与实验值进行对照.金属化率为转底炉还原冶金粉尘球团的一个主要的技术指标,其计算公式为:η=MFeTFe×100%(15)表3为转底炉工作不同时间后球团金属化率的模拟和测量结果.由于初始阶段的球团成分不同,转底炉工作10min内球团金属化率模拟和测量结果相差较大.10min后模拟的转底炉状态接近实验状态,可用于模型验证.最终预测误差在7 82%以内(一般误差在10%以内被认为准确性较好),验证了数学模型的可靠性.表3 球团金属化率Table3 Ironmetallizationrateofthepelletst/min实验值模拟值相对误差%47 232 1—1037 935 7-6 161663 458 8-7 822277 681 54 7888材料与冶金学报 第20卷3 结果与讨论3 1 转底炉内流场和温度场分布特征图2为转底炉运行一个周期(25min)后,炉膛烧嘴处(距炉底0 8075m)速度场矢量图.结果表明,燃气与助燃气体以恒定速度经烧嘴喷入炉膛内部,炉膛内烟气逆时针流向物料入口,烟气流速随流动方向逐渐增大,最后从烟气出口流出.图3为炉底冶金粉尘球团的温度分布图.温度为310K的冶金粉尘球团随着炉底的转动进入转底炉内.冶金粉尘球团顺时针运动接受烟气与炉壁的辐射热量,温度升高.在转底炉中径处球团升温最快,靠近转底炉内侧及外侧墙壁的球团则升温较缓.冶金粉尘球团在出口处被加热至1416 7K,在出口处靠近内侧及外侧墙壁的球团温度则介于1250~1300K之间.3 2 铁氧化物的还原图4为转底炉运行一个周期后冶金粉尘球团内部各种铁氧化物的收缩核半径云图,从中可以看出当冶金粉尘球团达到临界反应温度后,铁氧化物以Fe2O3→Fe3O4→FeO的顺序逐级进行还原反应.图4(a)表明Fe2O3的收缩核半径在满足Fe2O3还原反应的条件后迅速减小,这是由于Fe2O3的还原反应所需的热力学和动力学条件较为简单,因此在转底炉中径处球团中Fe2O3的收缩核半径在450s内减小至0.达到临界温度843K后,Fe3O4与FeO均参与反应,收缩核半径开始减小.由于CO还原FeO需要较高的热力学及动力学条件,从图4(b)和(c)中可以看出,Fe3O4的收缩核半径减小较快,FeO的收缩核半径在还原过程中减小得较为缓慢,两者均未完全反应.!"#$%!&#%'!!#'($#$)*+%$'#'&"#$,&#&%!#''-./0图2 转底炉烧嘴处速度矢量图Fig 2 VelocityvectordiagramatburnerofRHF!"#"$%&'"((&%$)*+),-$.""&/-))""..-).".0*-1)/10-1.,$(-()&,1-(.&.)-0)$0$-*/)1&-*11$,-..(,/-.1(./-//图3 转底炉内冶金粉尘球团温度分布g 3 TemperaturedistributionofthepelletsinRHF!"#""$""#""%&"#""'("#""')"#""*%"#""*+"#""&'"#""&""#"")&"#"",("#"",)"#""+%"#""++"#"""'"-./-01-21图4 转底炉内铁氧化物收缩核半径Fig 4 RadiusofironoxideunreactedcoreinRHF(a)—Fe2O3;(b)—Fe3O4;(c)—FeO 98第2期 郑占一等:转底炉内冶金粉尘还原过程数值模拟 图5为冶金粉尘球团在转底炉工作一个周期后,球团内铁氧化物及铁的浓度云图.由图中可以看出,反应发生后Fe2O3的浓度减小,Fe的浓度在还原区域不断增大,而Fe3O4和FeO在还原区域由于存在相互转化,所以浓度先上升后下降.同时,冶金粉尘球团温度分布的不均匀导致在转底炉径向上的铁氧化物的浓度分布不均匀.图6为转底炉运行一个周期后中径处的铁氧化物浓度变化曲线图.从图中可以看出,炉底在运动至距转底炉入口约65°时,Fe2O3开始反应,运行至距入口150°时Fe2O3的反应基本完成,其浓度由2373mol/m3减少到0.Fe3O4和FeO的浓度是一个先升高后降低的过程,炉底运动至距入口约145°时Fe3O4的浓度升高至最大,为1092 18mol/m3.FeO在距入口约100°时开始富集增多,在距入口180°时浓度达到最大,为3981 80mol/m3.转底炉中FeO的浓度最大为4612 95mol/m3,出现在靠近转底炉的侧壁处,这是由于在侧壁处的温度较低,FeO的反应速率较小,造成FeO的富集时间较长,富集量较大.!"#!$#%&#%'#()*)+,,((,)+-,(,).+,,/01.+-,/12-+,,/-(-+-,/)-1+,,//01+-,/,/*+,,0.*+-,1*0+,,-,0+-,))2+,,/12+-,,34563).1/(+2-.).2+.(.,0-+02)0((+)-)--0+0()(2-+(2),)/+*/(*10+()(-+.+12((./+/1/2**+1)/*/.+/,/.-,+-2//0*+,.2()+-,34563)2*()+022(**+*(00)/+--0)0-+)0*2)2+(/*.2)+,.*,.1+0*11,,+121/-.+-(-*,0+)--(1(+/0.0/1+,/.)12+0.)2()+1*).**+-,34563)/,2(+/0/,/.+/12)1+/-0-0+/.*0,+/)*,(+//)(.+/,-.1+,2.10+,0)2,+,1)/(+,-().+,./-1+,)*0+,/,34563)图5 转底炉内铁及铁氧化物的摩尔浓度Fig 5 MolarityofironandironoxideinRHF(a)—Fe2O3;(b)—Fe3O4;(c)—FeO;(d)—Fe 图7展示了转底炉内冶金粉尘球团在炉底中径处铁的浓度及球团的金属化率.结果表明,铁氧化物在进入还原区域、经过逐级反应后,浓度不断增大,在反应后期浓度增长放缓.这是由于在反应过程中收缩核半径不断减小,反应界面的面积不断减小,使反应放缓.在转底炉工作一个周期后,转底炉中径处的冶金粉尘球团中铁的浓度由3477 50mol/m3增长至9719 94mol/m3;同时,在转底炉的中径处球团金属化率由32 50%增大至90 85%.图8展示了转底炉工作一个周期后,出口处的冶金粉尘球团的金属化率.结果表明,在出口中心处球团的金属化率最大,为90 85%;中09材料与冶金学报 第20卷心两侧的球团金属化率逐渐减小,出口处的冶金粉尘球团平均金属化率为81 42%.!"#$% !"%$& !"$'(')''#('#''*(+%''角度,- .&(++&+++%(++%+++#(++#+++*(++*+++(+++ ,-/01 /2%.图6 转底炉中径处铁氧化物浓度变化曲线Fig 6 MolarityofironoxideinthemiddlediameterofRHF!"#$% #&'(角度!" )*+,++-*+-++,*+'++浓度球团金属化率,++.+/+0+1+*+2+'+球团金属化率!3,++++.+++/+++1+++*+++2+++'+++图7 转底炉中径处铁的浓度及球团金属化率Fig 7 MolarityofironandironmetallizationinthemiddlediameterofRHF球团金属化率!"#$#%#&'&%$距离!(&'')*)'+*+',*,'-*图8 转底炉出口处球团金属化率Fig 8 TheironmetallizationofthepelletsattheoutletofRHF4 结 论(1)在本文工况下的转底炉中径处,Fe2O3的浓度在450s内由2373mol/m3降低至0,Fe3O4和FeO的浓度则是先升高后降低,Fe3O4的浓度在达到最大值1092 18mol/m3后也迅速减小,FeO经历了1047s的反应后浓度为923 50mol/m3. (2)球团直径对球团还原的影响分为两个阶段,在750~1250s的反应阶段含碳球团直径较大,金属化率升高得较快;在1250s之后,球团金属化率随着球团直径的减小而升高得缓慢.(3)冶金粉尘球团在转底炉内经过一个周期(25min)的工作过程后,金属化率最高达90 85%,转底炉出口处的平均金属化率为81 42%.参考文献:[1]佘雪峰,薛庆国,王静松,等.钢铁厂含锌粉尘综合利用及相关处理工艺比较[J].炼铁,2010,29(4):56-62.(SheXuefeng,XueQingguo,WangJingsong,etal.Comprehensiveutilizationandrelativetreatmentofzinc containingdustinironandsteelworks[J].Ironmaking,2010,29(4):56-62.)[2]陈砚雄,冯万静.钢铁企业粉尘的综合处理与利用[J].烧结球团,2005,30(5):42-46.(ChenYanxiong,FengWanjing.Onthecentralizedtreatmentandcomprehensiveutilizationofmetallurgicaldust[J].SinteringandPelletizing,2005,30(5):42-46.)[3]CantarinoMV,FilhoCDC,MansurMB.Selectiveremovalofzincfrombasicoxygenfurnacesludges[J].Hydrometallurgy,2012,111/112:124-128.[4]SenkD,GudenauHW,GeimerS,etal.Dustinjectioninironandsteelmetallurgy[J].ISIJInternational,2006,46(12):1745-1751.[5]熊华文,戴彦德.转底炉直接还原技术对钢铁行业资源综合利用的意义及发展前景分析[J].中国能源,2012,34(2):5-7,13.(XiongHuawen,DaiYande.Significanceforresourcecomprehensiveutilizationofrotaryhearthfurnacedirectreductioninsteelindustryandanalysisofitsdevelopingprospects[J].EnergyofChina,2012,34(2):5-7,13.)[6]徐萌.转底炉煤基热风熔融炼铁工艺的基础性研究[D].北京:北京科技大学,2006.(XuMeng.Fundamentalresearchoncoalhot-airrotaryhearthfurnaceprocess[D].Beijing:UniversityofScienceandTechnologyBeijing,2006.)[7]高金涛,周春芳,朱荣,等.转底炉分区域供热研究[J].北京科技大学学报,2014,36(S1):110-116.(GaoJintao,ZhouChunfang,ZhuRong,etal.Researchontheheatsupplyofdifferentsectionsinarotaryhearthfurnace[J].JournalofUniversityofScienceandTechnologyBeijing,2014,36(S1):110-116.)(下转第96页)19第2期 郑占一等:转底炉内冶金粉尘还原过程数值模拟二者呈线性关系.(2)较大的气化剂流速会影响流体和颗粒间的换热时间,恶化换热效果.对于气固顺流式移动床应当合理地控制气化剂流速.(3)出口气体中CO的质量分数随着气化剂流速的增加而降低,减小焦炭直径有助于加快气化反应的速率,出口气体中CO的质量分数随着焦炭直径的减小而增大.参考文献:[1]毛艳丽,曲余玲,王涿.高炉熔渣处理及显热回收工艺的研究进展[J].上海金属,2013,35(3):45-50.(MaoYanli,QuYuling,WangZhuo.Reviewofblastfurnacemoltenslagtreatmentandsensibleheatrecoverytechnologies[J].ShanghaiMetals,2013,35(3):45-50.)[2]LiP,QinQ,YuQB,etal.Feasibilitystudyforthesystemofcoalgasificationbymoltenblastfurnaceslag[J].AdvancedMaterialsResearch,2010,97/101:2347-2351.[3]杨世亮.流化床内稠密气固两相流动机理的CFD-DEM耦合研究[D].杭州:浙江大学,2014.(YangShiliang.CFD DEMcouplinginvestigationofdensetwo phaseflowmechanismsinfluidizedbeds[D].Hangzhou:ZhejiangUniversity,2014.)[4]YanLB,CaoY,ZhouH,etal.Investigationonbiomasssteamgasificationinadualfluidizedbedreactorwiththegranularkinetictheory[J].BioresourceTechnology,2018,269:384-392.[5]LiuDY,ChenXP,ZhouW,etal.SimulationofcharandpropanecombustioninafluidizedbedbyextendingDEM CFDapproach[J].ProceedingsoftheCombustionInstitute,2011,33(2):2701-2708.[6]KuXK,LiT,L v sT.CFD DEMsimulationofbiomassgasificationwithsteaminafluidizedbedreactor[J].ChemicalEngineeringScience,2015,122:270-283.[7]LiuML,ChenM,LiTJ,etal.CFD-DEM-CVDmulti physicalfieldcouplingmodelforsimulatingparticlecoatingprocessinspoutbed[J].Particuology,2019,42:67-78.[8]LiuDY,BuCS,ChenXP.DevelopmentandtestofCFD DEMmodelforcomplexgeometry:acouplingalgorithmforFluentandDEM[J].Computers&ChemicalEngineering,2013,58:260-268.[9]CroweCT,SommerfeldM,TsujiY.Multiphaseflowswithdropletsandparticles[M].Florida:CRCPress,1998.[10]GidaspowD.Multiphaseflowandfluidization:continuumandkinetictheorydescription[J].JournalofNon NewtonianFluidMechanics,1994,55(2):207-208.[11]王帅.流化床内稠密气固两相反应流的欧拉 拉格朗日数值模拟研究[D].杭州:浙江大学,2019.(WangShuai.Eulerian Lagrangiansimulationofdensereactivegas solidflowsinfluidizedbeds[D].Hangzhou:ZhejiangUniversity,2019.)(上接第91页)[8]LandfahrerM,SchlucknerC,PrielerR,etal.DevelopmentandapplicationofanumericallyefficientmodeldescribingarotaryhearthfurnaceusingCFD[J].Energy,2019,180:79-89.[9]赵凯,宫晓然,胡长庆,等.转底炉用蓄热式烧嘴的模拟[J].材料与冶金学报,2015,14(2):121-125.(ZhaoKai,GongXiaoran,HuChangqing,etal.Asimulationfornozzleofrotaryhearthfurnace[J].JournalofMaterialsandMetallurgy,2015,14(2):121-125.)[10]刘颖.转底炉内冶金粉尘含碳球团直接还原过程数学模型研究[D].北京:北京科技大学,2015.(LiuYing.Mathematicalmodelinvestigationofdirectreductionofcarbon containingpelletsmadeofmetallurgicaldustinarotaryhearthfurnace[D].Beijing:UniversityofScienceandTechnologyBeijing,2015.)[11]LiuY,SuF,WenZ,etal.CFDmodelingofflow,temperature,andconcentrationfieldsinapilot scalerotaryhearthfurnace[J].MetallurgicalandMaterialsTransactionsB,2014,45(1):251-261.[12]WuYL,JiangZY,ZhangXX,etal.Modelingofthermochemicalbehaviorinanindustrial scalerotaryhearthfurnaceformetallurgicaldustrecycling[J].MetallurgicalandMaterialsTransactionsB,2017,48(5):2403-2418.[13]WuYL,JiangZY,ZhangXX,etal.Processoptimizationofmetallurgicaldustrecyclingbydirectreductioninrotaryhearthfurnace[J].PowderTechnology,2018,326:101-113.[14]DasguptaS,SaleemS,SrirangamP,etal.Acomputationalstudyonthereductionbehaviorofironore/carboncompositepelletsinbothsingleandmulti layerbedrotaryhearthfurnace[J].MetallurgicalandMaterialsTransactionsB,2020,51(2):818-826.[15]华一新.冶金过程动力学导论[M].北京:冶金工业出版社,2004:162-165.(HuaYixin.Introductiontokineticsofmetallurgyprocess[M].Beijing:MetallurgicalIndustryPress,2004:162-165.)69材料与冶金学报 第20卷。

《金属学报》投稿须知

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《金属学报》投稿须知《金属学报》是由中国金属学会主办,中国科学院金属研究所承办的科技期刊,创刊于1956年,是我国最早的科技期刊之一,长期以来一直是国际(SCIE、EI等)、国内重要检索系统及数据库收录的核心期刊,先后荣获全国优秀科技期刊一等奖、中国科协优秀科技期刊一等奖、中国科学院优秀科技期刊一等奖、首届中国国家期刊奖及国家"双高期刊"等奖项。

现任主编为柯俊院士,师昌绪院士为名誉主编。

本刊为月刊。

1.征稿范围本刊刊登材料科学与工程及冶金科学技术方面具有创新性、高水平、有重要意义的原始学术论文以及反映学科发展状况的综述和信息性文章。

2.投稿要求和注意事项2.1 来稿应观点明确,论据充分、数据可靠,层次分明,文理通顺。

文题、作者姓名(一 般不超过6人),作者单位及所在城市和邮编、摘要、关键词均需中英文对照。

来稿如 获得有关研究基金或课题资助需提供基金名称及编号(亦需中英文对照)、并提供第 一作者的姓名、性别、出生年、职称、学位以及联系人姓名、职称、电话、传真及E- mail地址。

2.2 摘要内容应包括论文的研究目的、方法及研究结果等。

2.3 文中量、单位及符号的使用应符合国际标准和国家标准。

注意容易混淆的外文字母的 文种、大小写、正斜体及上下角标的正确书写。

2.4 图(含照片)、表和公式应通篇分别编号,图题、表题应有中英文对照。

表格应采用三线表形式,内容以英文表述。

曲线图应直观、简洁,图中文字用英文、量的名称及符号、坐标要准确、清晰( 物理量符号用斜体,单位用正体)并与文中一致,曲线图的尺寸(高*宽)以100× 130mm(分栏)、200×260mm(通栏)为宜,曲线线宽为0.7mm,边框及坐标线宽为 0.4mm左右,标值与目标间的距离为5mm,字体采用Arial,4号字(24磅),应采用计 算机绘图,激光打印机打印。

照片必须清晰,层次分明,应为原始照片或高分辨打印机打印、相纸输出。

物理冶金学———跨越半个世纪的材料科学经典著作

物理冶金学———跨越半个世纪的材料科学经典著作
和创新的能力.”
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共识并担任主编,由他拟定提纲并整理成书,各作
有效地使用金属材料和为发展具有特定性能的金
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限制其篇幅,以便控制其总容量,但对有些较少关
物理冶金技 术 是 失 效 分 析 的 主 要 手 段 之 一,
和扩散)给予优先考虑,并分配了较多的版面以进
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理,尤其是电子显微技术,分配了较多版面.从内
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新的 著 作.在 第 3 版 撰 写 和 编 辑 过 程 中,主 编 和
作者还尽最大努力对物理冶金和过程冶金的界限
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EI收录中国期刊一览表

EI收录中国期刊一览表
1005-9954
Chinese
Y
20
International Journal of Information and Management Sciences
1017-1819
English
Y
21
Jisuanji Jicheng Zhizao Xitong/Computer Integrated Manufacturing Systems, CIMS 计算机集成制造系统 ?
0258-0926
Chinese
Y
16
Hongwai Yu Haomibo Xuebao/Journal ofInfrared and Millimeter Waves 红外与毫米波学报 ?
1001-9014
Chinese
Y
17
Hsi-An Chiao Tung Ta Hsueh/Journal of Xi'an Jiaotong University 西安交通大学学报 ?
1006-8740
Chinese
Y
41
Rare Metals
1001-0521
English
Y
42
Shanghai Jiaotong Daxue Xuebao/Journal of Shanghai Jiaotong University 上海交通大学学报 ?
1006-2467
Chinese
Y
43
Shengxue Xuebao/Acta Acustica 声学学报 ?
0253-3839
English
Y
32
Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers, SeriesC/Chung-Kuo Chi Hsueh Kung Ch'eng Hsuebo Pao

SCI、EI、中文核心期刊一览

SCI、EI、中文核心期刊一览

一、SCI期刊1、介绍:美国《科学引文索引》(Science Citation Index, 简称SCI)于1957年由美国科学信息研究所(Institute for Scientific Information, 简称ISI)在美国费城创办。

40多年来,SCI(或称ISI)数据库不断发展,已经成为当代世界最为重要的大型数据库,被列在国际六大著名检索系统之首。

它不仅是一部重要的检索工具书,而且也是科学研究成果评价一项重要依据。

它已成为目前国际上最具权威性的、用于基础研究和应用基础研究成果的重要评价体系。

它是评价一个国家、一个科学研究机构、一所高等学校、一本期刊,乃至一个研究人员学术水平的重要指标之一。

SCI收录了全世界出版的数、理、化、农、林、医、生命科学、天文、地理、环境、材料、工程技术等自然科学各学科的核心期刊3700多种。

通过其严格的选刊标准和评估程序来挑选刊源,使得SCI收录的文献能够全面覆盖全世界最重要和最有影响力的研究成果。

2、SCI对稿件内容和学术水平的要求 1) 主要收录数学、物理、化学等学术理论价值高并具有创新的论文; 2) 国家自然科学基金资助项目、科技攻关项目、"八六三"高技术项目等; 3) 论文已达到国际先进水平。

3、SCI收录的中文期刊收录库刊名 ISSN《力学学报》(英文版) 0567-7718《物理学报》(中文版) 1000-3290《中国化学》(英文版) 1001-604X《科学通报》(英文版) 1001-6538《中国科学A辑》(英文版) 1006-9283《中国科学B辑》(英文版) 1006-9291《中国科学C辑》(英文版) 1006-9305《中国科学D辑》(英文版) 1006-9313《中国科学E辑》(英文版) 1006-9321《中国科学G辑》(英文版) 1672-1799《化学学报》(中文版) 0567-7351《力学学报》(英文版) 0567-7718《金属学报》 0412-1961《物理学报》(中文版) 1000-3290《物理化学学报》(中文版)) 1000-6818《应用数学和力学》(英文版) 0253-4827《中国化学快报》(英文版) 1001-8417《分析化学》(中文版) 0253-3820《中国化学工程学报》(英文版) 1004-9541《化学物理学报》(中文版) 1003-7713《中国化学》(英文版) 1001-604X《电子学报》(英文版) 1022-4653《中国物理(物理学报一海外版)(英)》 1009-1963《科学通报》(英文版) 1001-6538《中南工业大学学报》(英文版) 1005-9784《材料科学技术学报》(英文版) 1005-0302《北京科技大学学报》(英文版) 1005-8850《武汉工业大学学报(材料科学版)》(英文版) 1000-2413 《化学进展》(中文版) 1005-281X《中国科学A辑》(英文版) 1006-9283《中国科学B辑》(英文版) 1006-9291《中国科学C辑》(英文版) 1006-9305《中国科学D辑》(英文版) 1006-9313《中国科学E辑》(英文版) 1006-9321《中国科学F辑》(英文版) 1009-2757《中国科学G辑》(英文版) 1672-1799二、EI期刊1、介绍:美国《工程索引》(Eingineering Index, 简称Ei), 在1884年由美国工程信息公司(Engineering Information Inc.)创办,是一个主要收录工程技术期刊文献和会议文献的大型检索系统,被称做国际六大著名检索系统。

《中国有色金属学报》投稿须知(官方认证)

《中国有色金属学报》投稿须知(官方认证)

《中国有色金属学报》投稿须知(官方认证)《中国有色金属学报》是中国科学技术协会主管、中国有色金属学会主办、科学出版社出版的以有色金属材料和冶金学科为主的高技术、基础性学术期刊。

创刊于1991年10月,1991─1999年为季刊,2000─2003年为双月刊,2004年起改为月刊,面向国内外公开发行。

《中国有色金属学报》以繁荣有色金属科学技术、促进有色金属工业发展为办刊宗旨;坚持开展国内外学术交流,及时报道有色金属科技领域的新理论、新技术和新方法。

目前设置的栏目如下:结构材料,功能材料,计算材料学与数值模拟,矿业工程·冶金工程·化学与化工。

从影响因子和总被引频次来看,《中国有色金属学报》已成为我国材料、冶金和金属学领域最有影响力的科技期刊之一。

《中国有色金属学报》是中国科技论文统计与分析数据库和中国科学引文数据的源期刊,已被美国《工程索引》(核心库)、美国《化学文摘》、英国《科学文摘》、日本《科学技术文献速报》、俄罗斯《文摘杂志》、美国《金属文摘》等国际著名检索系统收录。

同时还被《中国学术期刊文摘》、《中国学术期刊(光盘版)》、《万方数据》、美国《工程材料文摘》、英国《矿冶文摘》等国内外其他重要检索系统/数据库收录。

《中国有色金属学报》近年来得到了健康稳定的发展,期刊评价指标持续快速地增高,期刊知名度和影响力大幅度提升。

近10年来,本刊影响因子和总被引频次局国内同类期刊前列。

2002年获中国科协第三届优秀科技期刊三等奖;2003─2009年连续七届被国家科技部中国科技信息研究所评为“百种中国杰出学术期刊”;2004─2008年获第二届、第三届、第四届、第五届、第六届中国科协期刊优秀学术论文奖;2009年被中国期刊协会评为“新中国60年有影响的期刊”。

2006─2008年本刊三次获得了中国科协精品科技期刊工程项目的经费资助,2009年本刊被列为中国科协精品科技期刊B类示范项目,是金属材料、冶金领域惟一被列为B类以上示范项目的学术期刊。

三大索引

三大索引

三大索引:科学引文索引(SCI),工程索引(EI),科学技术会议录索引(ISTP)受国家科技部综合计划司的委托,中国科技信息研究所从1987年起,每年将全国发表的论文进行年度统计和分析,并于当年年底在京召开信息发布会,公布统计结果。

这项工作在科技共同体中引起了很大的反响,被誉为自然科学界的“奥林匹克”。

中国科技信息研究所根据论文是否被国际著名检索工具收录而将论文分为“国际论文”和“国内论文”两类进行统计分析。

为使我校教学、科研人员更多地了解有关情况,引导大家在发表科研成果时向三大索引进军,进一步提高我校科学研究的显示度,现提供如下资料,供大家参考。

一、国际论文选用举世公认的美国科学情报研究所(ISI) 编辑出版的科学引文索引(SCI),工程索引(EI),科学技术会议录索引(ISTP) 三大国际著名检索工具作为在国际上发表论文的统计数据源,被这三个检索系统收录的我国科技人员所发表的论文即为“国际论文”。

(一)SCI收录和引用论文的基本情况SCI以收录基础学科的论文为主,以期刊的编辑质量、影响因子和专家评审为选刊依据,充分考虑期刊的学术价值,从世界上44个国家(地区)约7万种科技期刊中选出3000多种重要科技期刊( 其中使用英语的期刊超过80%)作为统计源期刊。

经过美国ISI的综合评定,1999年我国有60种期刊进入ISI检索系统(包括外围─SCISEARCH和核心─SCICDE)。

经过一段时间的检验,若外围刊物被引用数量较多,将有可能进入核心圈,真正成为“国际论文”的统计源期刊。

1999年进入美国ISI检索系统(外围及核心)的中国期刊目录如下:1.1.ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA SCI Expanded(生物化学与生物物理学报)2.ACTA BOTANICA SINICA(植物学报) SCI E.3.ACTA CHIMICA SINICA(化学学报) SCI E.4.ACTA GEOLOGICAL SINICA-ENGLISH EDITION(地质学报) SCI E.5.ACTA MA THEMA TICA SINICA-NEW SERIES(数学学报) SCI E.6.ACTA MECHANICA SINICA(力学学报) SCI7.ACTA MECHANICA SOLIDA SINICA(固体力学学报) SCI E.8.ACTA PHARMACOLOGICA SINICA(中国药理学报) SCI9.ACTA PHYSICA SINICA(物理学报) SCI E.10.ACTA PHYSICA SINICA--OVERSEAS EDITION SCI E.(物理学报--海外版)11.ACTA PHYSICO-CHIMICA SINICA(物理化学学报) SCI E.12.ACTA POL YMERICA SINICA(高分子学报) SCI E.13.ALGEBCES IN A TMOSPHERIC SCIENCE(大气科学进展) SCI E.14.ALGEBRA COLLOQUIUM(代数集刊) SCI E.15.APPLIED MA THEMATICS AND MECHANICS-ENGLISH EDITION (应用数学和力学) SCI E.16.BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES-RESEARCH ALERT(生物医学和环境科学) SCI E.17.CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES(高等学校化学学报) SCI18.CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES (高等学校化学研究) SCIE.19.CHINA OCEAN ENGINEERING(中国海洋工程) SCI E.20.CHINA JOURNAL OF ANAL YTICAL CHEMISTRY(中国分析化学) SCI E.21.CHINESE ANNALS OF MATHEMA TICS SERIES B (数学年刊B辑) SCI E.22.CHINESE CHEMICAL LETTERS(中国化学快报) SCI E.23.CHINESE EDUCATION AND SOCIETY (中国教育与社会) SSCI24.CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING (中国化学工程学报) SCIE.25.CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY(中国化学) SCI26.CHINESE JOURNAL OF GEOPHYSICS(地球物理学报) SCI E.27.CHINESE JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY(无机化学学报)SCI E.28.CHINESE JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY(有机化学学报) SCI E.29.CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY(生理学报) SCI E.30.CHINESE JOURNAL OF POL YMAER SCIENCE(高分子学报) SCI E.31.CHINESE JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY (结构化学学报) SCI E.32.CHINESE LAW AND GOVERNENT(法律与政府) SSCI33.CHINESE LITERA TURE(中国文学) AHCI34.CHINESE MEDICAL JOURNAL(中华医学杂志) SCI35.CHINESE PHYSICS LETTERS(中国物理快报) SCI36.CHINESE SCIENCE BULLETIN(科学通报) SCI37.CHINESE SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY SSCI (中国社会学与人类学)38.CHINESE STUDIES IN HISTORY(中国历史研究) AHCIMOUNICA TIONS IN THEORETICAL PHYSICS(理论物理通迅)SCI40.CONTEMPORARY CHINESE THOUGHT(当代思潮) AHCI41.HIGH ENERGY PHYSICS & NUCLEAR PHYSICS (高能物理与核物理) SCI E.42.JOURNAL OF COMPUTATIONAL MATHEMAICS (计算数学学报) SCI E.43.JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER W A VES (红外与毫米波学报) SCIE.44.JOURNAL OF INORGANIC MA TERIALS(无机材料学报) SCI E.45.JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH INTERNATIONAL (国际钢铁研究)SCI E.46.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY (材料科学技术学报)SCI E.47.JOURNAL OF RARE EARTHS(中国稀土学报) SCI E.48.JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY-MATERIALSSCIENCE EDITION(武汉工业大学学报材料科学版)SCI E.49.PROGRESS IN BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS (生物化学与生物物理进展)SCI E.50.PROGRESS IN NATURAL SCIENCE(自然科学进展) SCI E.51.RARE METAL MATERIALS AND ENGINEERING (稀有金属材料和技术) SCI E.52.RARE METALS(稀有金属) SCI E.53.SCIENCE IN CHINA SERIES A-MATHEMATICS PHYSICS ASTRONOMY (中国科学A辑-数学、物理、天文)SCI54.SCIENCE IN CHINA SERIES B-CHEMISTRY (中国科学B辑-化学) SCI55.SCIENCE IN CHINA SERIES C-LIFE SCIENCES (中国科学C辑-生命科学) SCI56.SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES (中国科学D辑-地球科学)SCI57.SCIENCE IN CHINA SERIES E-TECHNOLOGY SCIENCES (中国科学E辑-技术科学) SCI58.TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA (中国有色金属学报) SCI E.59.SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANAL YSIS(光谱学与光谱分析)SCI E.60.WORLD JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY(世界胃肠病杂志) SCI E.SCI收录的期刊(包括外围期刊)平均影响因子约为1左右,其中影响因子最高者达48.9。

南京师范大学权威期刊目录

南京师范大学权威期刊目录
4."机械设计;
5."光谱学与光谱分析;
6."红外与毫米波学报;
7."中国激光;
8."仪表技术与传感器;
9."计量学报;
10."无机材料学报;
11."功能材料;
12."材料工程;
13."稀土;
14."冶金分析;
15."热能动力工程;
16."制冷学报;
17."电力系统自动化;
18."高电压技术;
19."电子与信息学报;
为加强我校科研成果的管理,促进学术精品的产生,提升学校的整体科研水平,现对学术期刊予以认定。
一、认定标准
(一)权威期刊
1.我校认定的一级、二级权威期刊(包括中、英文版)。
2.《国外人文社会科学核心期刊总览》入选期刊论文以及在《人民日报》、《光明日报》上发表3000字以上的理论文章,视同一级权威期刊论文;在《中国教育报》上发表3000字以上的理论文章,视同二级权威期刊论文。
6."体育与科学
二级权威期刊
1."高等教育研究(武汉);
2."电化教育研究;
3."比较教育研究;
4."教师教育研究;
5."教育发展研究;
6."教育学报;
7."课程·教材·教法;
8."中国特殊教育;
9."学前教育研究;
10."中国大学教学;
11."心理科学进展;
12."心理发展与教育;
13."心理科学;
13."大学图书馆学报;
14."情报学报;

金属学报参考文献格式

金属学报参考文献格式

金属学报参考文献格式金属学报是中国最具有影响力的金属学科期刊之一,其在发表原创性研究成果方面拥有很高的声誉。

在撰写金属学报论文时,合理的参考文献格式是非常重要的一部分,它有助于表明论文研究的深度和广度,也可以帮助读者追溯相关信息的来源。

本文将介绍金属学报常用的参考文献格式。

一、著作类文献1. 中文著作格式:作者.书名[M].出版地:出版社,出版年份.例如:张三. 金属材料的微结构[M].北京:人民出版社,2008.2. 外文著作格式:作者.书名[M].出版地:出版社,出版年份.例如:Smith J. Materials Science[M]. New York: John Wiley & Sons Inc, 1995.二、期刊论文类文献1. 中文期刊论文格式:作者.文章名.期刊名,年份,卷号(期号):起止页码.例如:李四. 金属合金加工的热力学计算方法. 金属学报,2012,48(3):341-348.2. 外文期刊论文格式:作者.文章名.期刊名,年份,卷号(期号):起止页码.例如:Johnson R. The effect of heat treatment on themicrostructure and properties of Ti-6Al-4V. Materials Science and Engineering A, 2001, 316(1-2): 45-52.三、会议论文类文献1. 中文会议论文格式:作者.文章名.见:编辑.会议论文集名称[M].出版地:出版社,出版年份,起止页码.例如:王五. 铝合金的力学性能与加工. 见:李六,编辑. 2009年中国材料大会论文集[M].北京:科学出版社,2009,134-138.2. 外文会议论文格式:作者.文章名.见:编辑.会议论文集名称[M].出版地:出版社,出版年份,起止页码.例如:Johnson R. Microstructural characterization ofTi-6Al-4V after heat treatment. In: Proceedings of the International Conference on Materials Science and Engineering[M]. New York: Springer, 2000, 45-52.四、专利类文献格式:专利申请人.专利名称.专利国别和专利号,发布日期.例如:刘七. 一种新型铝合金. 中国专利,CN201210526820.5,2012年10月10日.总之,撰写金属学报论文时,正确使用参考文献格式是非常重要的。

中国科学引文数据库 CSCD 核心库来源期刊表

中国科学引文数据库 CSCD 核心库来源期刊表
系统工程理论与实践
西安交通大学学报.自然科学版
系统工程学报
西北大学学报.自然科学版
系统工程与电子技术
西北工业大学学报
系统科学与数学
西北农林科技大学学报.自然科学版
细胞生物学杂志
西北植物学报
细胞与分子免疫学杂志
西南交通大学学报
厦门大学学报.自然科学版
西南农业大学学报
现代地质
稀土
小型微型计算机系统
稀有金属
中国病理生理杂志
中华耳鼻咽喉科杂志
中国草地
中华放射学杂志
中国超声医学杂志
中华放射医学与防护杂志
中国地方病学杂志
中华放射肿瘤学杂志
中国地震
中华妇产科杂志
中国电机工程学报
中华肝脏病杂志
中国腐蚀与防护学报
中华骨科杂志
中国给水排水
中华核医学杂志
中国工业经济
中华检验医学杂志
中国公路学报
中华结核和呼吸杂志
中国管理科学
地震学报
东南大学学报.自然科学版
地震研究
动力工程
地质地球化学
动物分类学报
地质科技情报
动物学报
地质科学
动物学研究
地质论评
动物学杂志
地质通报
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Entomologia Sinica
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发光学报
福建林学院学报
纺织学报
福建农林大学学报.自然科学版
非金属矿
辐射防护
分析测试学报
辐射研究与辐射工艺学报
分析化学
腐蚀科学与防护技术
电化学
地理学报
电力系统自动化
地理研究
电网技术
地球化学
电源技术
地球科学

t nonferr metal soc参考文献格式

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非铁金属学会(The Nonferrous Metal Society)是一个致力于非铁金属研究和发展的学术组织。

本文将对该学会的相关内容进行介绍,并探讨非铁金属在现代社会中的重要性和应用。

一、非铁金属学会简介非铁金属学会成立于XX年,是一个具有丰富历史和较高声誉的专业组织。

学会旨在推动非铁金属材料的科学研究与技术发展,促进非铁金属材料在工业生产和科学研究中的应用和推广。

二、非铁金属在现代社会中的重要性1. 非铁金属在工业生产中的应用非铁金属材料在航空航天、汽车制造、电子设备等领域发挥着重要作用,例如铜、铝、镁等材料常被应用于飞机、汽车的制造和轻量化设计,提高了产品的性能和品质。

2. 非铁金属在环保方面的意义相较于铁类材料,非铁金属材料往往更加轻量化、耐腐蚀、具有良好的导热导电性能,因此在环保节能方面具有很高的应用潜力。

铝合金材料广泛应用于新能源车辆的制造中,有效减轻了车辆的整体质量,提高了能源利用效率。

三、参考文献格式1. 期刊论文:作者. 文章题目[J]. 期刊名, 年, 卷(期): 起止页码.例如:王XX, 李XX. 铝合金在汽车制造中的应用研究[J]. 非铁金属材料, 2021, 20(3): 45-52.2. 会议论文:作者. 文章题目[C]. 会议名, 会议日期, 会议地点.例如:张XX. 现代航空材料的发展趋势研究[C]. 第十届非铁金属材料研讨会, 2022, 北京.3. 专著:作者. 书名[M]. 出版地: 出版社, 出版年份: 起止页码.例如:李XX. 铜合金制造与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2020: 30-40.通过以上介绍,我们可以看出,非铁金属学会在推动非铁金属材料的研究与发展方面发挥着重要作用。

相信随着科技的不断进步和社会的发展,非铁金属材料在各个领域的应用前景将变得更加广阔。

希望通过学会的不懈努力,非铁金属材料能够为人类社会的发展做出更大的贡献。

非铁金属学会在推动非铁金属材料的研究与发展方面发挥着重要作用,但与此非铁金属在科学研究、工业制造和生活应用方面也存在着一系列挑战和问题。

第二章文献的基础知识

第二章文献的基础知识
识别的主要依据:期刊名称、 期刊出版年、卷、期,国际 标准刊号等。
核心期刊认定的标准
对中国(不含港澳台)出版的期刊中核心 期刊的认定,目前国内比较权威的有两种版 本。一是中国科技信息研究所每年出版一次 的《中国科技期刊引证报告》,报告的内容 是对这些期刊进行多项指标的统计和分析, 其中最重要的是按类进行“影响因子”排名; 另一种是北京大学图书馆与北京高校图书馆 期刊工作研究会联合编辑出版的《中文核心 期刊要目总览》(不定期出版),其中对核 心期刊的认定通过五项指标综合评估。
[国家标准]7714-2005 《文后参考文献著录 规则》系7714-1987《文后参考文献著录规 则》的修订版。
两种著录方法:
“顺序编码制” “著者-出版年制”(略)
“顺序编码制”
是按文章正文部分(包括图、表及其说明) 引用的先后顺序连续编码,在正文引证处以 上标形式的阿拉伯数字表示参考文献顺序码, 并将参考文献的序号均至于方括号内。引用 多篇文献时,只需将各篇文献的序号在方括 号内全部列出,各序号之间用“,“号隔开, 如遇连续号,可在起止序号中间用”“或”~“连接。多次引用同一著者的同一文献 时,在正文中标注首次引用的文献序号。 在文后参考文献表中,各条文献按序号排列。
学位论文()
是学位制度的产物,它是作者为取得专业 资格的学位而提交的研究论文,论文介绍其调 查、发现或研究成果,它有学士、硕士和博 士论文层次之分。
识别的主要依据:学位名称、导师姓名、 学位授予机构等
政府出版物( )
指各国政府部门及 其所属机构发表的文献, 包括行政性文件和科技 文件两类。
产品资料( )
中国标准概况
* 1957年中国成立了国家标准局,并于1958年 颁布了第一批国家标准;
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