辉钼矿微波氧化焙烧基础理论研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 辉钼矿简介 | 第12-15页 |
1.1.1 性质及应用 | 第13-14页 |
1.1.2 常用工业处理方法 | 第14-15页 |
1.2 三氧化钼的性质及应用 | 第15-16页 |
1.3 微波技术及应用现状 | 第16-19页 |
1.3.1 微波基础 | 第16-17页 |
1.3.2 微波加热原理 | 第17-18页 |
1.3.3 微波加热在冶金中的应用 | 第18页 |
1.3.4 微波加热在材料制备中的应用 | 第18-19页 |
1.4 微波加热数值模拟分析概述 | 第19-21页 |
1.4.1 有限元分析原理及应用 | 第19-20页 |
1.4.2 有限元法模块简介和分析步骤 | 第20-21页 |
1.5 课题开展的意义及内容 | 第21-22页 |
1.6 本章小结 | 第22-24页 |
第二章 试验部分 | 第24-30页 |
2.1 原料表征 | 第24-25页 |
2.1.1 XRD表征 | 第24页 |
2.1.2 SEM表征 | 第24-25页 |
2.1.3 化学元素分析 | 第25页 |
2.2 物性参数测定 | 第25-27页 |
2.2.1 导热系数 | 第26页 |
2.2.2 比热容 | 第26-27页 |
2.3 测试仪器及加热设备 | 第27-28页 |
2.4 微波加热试验方法 | 第28页 |
2.5 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 辉钼矿的介电特性研究 | 第30-44页 |
3.1 圆柱谐振腔微扰原理 | 第30-31页 |
3.2 谐振腔基本参数 | 第31-32页 |
3.2.1 谐振频率 | 第31页 |
3.2.2 品质因数 | 第31-32页 |
3.3 复介电常数理论 | 第32-34页 |
3.3.1 驰豫效应 | 第33页 |
3.3.2 穿透深度 | 第33-34页 |
3.4 介电特性测试结果分析 | 第34-41页 |
3.4.1 密度对介电特性的影响 | 第35-38页 |
3.4.2 温度对介电特性的影响 | 第38-41页 |
3.4.3 介电实部、虚部对穿透深度的影响 | 第41页 |
3.5 本章小结 | 第41-44页 |
第四章 辉钼矿微波加热与常规加热模拟对比 | 第44-62页 |
4.1 电磁波基本理论 | 第44-46页 |
4.1.1 麦克斯韦方程组 | 第44页 |
4.1.2 皮印廷理论 | 第44-45页 |
4.1.3 波导理论 | 第45-46页 |
4.2 边界条件及输入参数 | 第46-48页 |
4.3 数值模拟过程 | 第48-51页 |
4.3.1 方法与步骤 | 第48-50页 |
4.3.2 模型网格划分 | 第50页 |
4.3.3 载荷施加与求解 | 第50-51页 |
4.4 结果与讨论 | 第51-59页 |
4.4.1 微波传输形态 | 第51-52页 |
4.4.2 矩形波导与圆形波导加热模拟结果对比 | 第52-53页 |
4.4.3 温度场强度分布 | 第53-58页 |
4.4.4 微波加热与传导加热模拟结果对比 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-62页 |
第五章 微波氧化焙烧辉钼矿研究 | 第62-70页 |
5.1 辉钼矿在微波场中的升温特性 | 第62-65页 |
5.1.1 物料量对升温性能的影响 | 第63-64页 |
5.1.2 物料厚度对升温性能的影响 | 第64-65页 |
5.1.3 微波功率对升温性能的影响 | 第65页 |
5.2 适宜条件下的氧化焙烧结果 | 第65-68页 |
5.2.1 不同温度条件下焙烧产品的XRD分析 | 第65-66页 |
5.2.2 不同温度条件下焙烧产品的SEM分析 | 第66-68页 |
5.2.3 最佳温度条件下焙烧产品的EDS表征 | 第68页 |
5.3 本章小结 | 第68-70页 |
第六章 辉钼矿氧化焙烧动力学研究 | 第70-80页 |
6.1 热反应特性分析 | 第70-73页 |
6.1.1 反应过程热分析 | 第70-72页 |
6.1.2 分解反应过程热效应 | 第72-73页 |
6.2 热反应动力学方程导出 | 第73-74页 |
6.3 热反应动力学分析 | 第74-79页 |
6.3.1 活化能计算 | 第75-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
第七章 总结与展望 | 第80-84页 |
7.1 结论 | 第80-82页 |
7.2 展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-94页 |
攻读硕士期间完成的学术论文和专利 | 第94页 |