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TiC含量对含钛冶金熔渣流变特性的影响研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 含钛熔渣的性质第12-14页
        1.2.1 含钛熔渣的生成第12页
        1.2.2 含钛高炉渣的化学成分及矿物组成第12-14页
        1.2.3 含钛熔渣的流动性第14页
    1.3 高炉冶炼钒钛磁铁矿存在的问题第14-17页
        1.3.1 炉渣粘稠第14-15页
        1.3.2 渣中带铁第15-16页
        1.3.3 泡沫渣第16-17页
    1.4 含钛高炉渣的综合利用第17-18页
    1.5 含钛熔渣流变特性的研究进展第18-19页
    1.6 本文的研究意义及内容第19-20页
    1.7 本研究创新之处第20-21页
第2章 含钛熔渣流变特性研究方法和实验装置第21-29页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验原料第21-22页
    2.3 实验流程及装置第22-24页
        2.3.1 实验准备第22页
        2.3.2 熔渣流变特性测定第22-23页
        2.3.3 检测与分析第23-24页
    2.4 流体类型第24-25页
    2.5 流体粘度的测量方法第25-26页
    2.6 流变学基础第26页
    2.7 非牛顿流体的常见性质第26-29页
        2.7.1 剪切稀化第26页
        2.7.2 触变特性第26-27页
        2.7.3 电流变特性第27-28页
        2.7.4 Weissenberg效应第28-29页
第3章 含钛熔渣的渣流变特性第29-47页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验方案第29-32页
    3.3 实验结果及分析第32-44页
        3.3.1 含钛熔渣的粘度第32-36页
        3.3.2 熔渣的流变特性曲线第36-37页
        3.3.3 本构方程的建立第37-44页
    3.4 本章小结第44-47页
第4章 时间对含钛熔渣流变特性的影响第47-65页
    4.1 恒温时间对含钛熔渣粘度的影响第47-58页
        4.1.1 引言第47页
        4.1.2 实验方案第47页
        4.1.3 实验结果及分析第47-58页
    4.2 含钛熔渣的触变特性第58-63页
        4.2.1 引言第58页
        4.2.2 实验方案第58-59页
        4.2.3 实验结果及分析第59-63页
    4.3 本章小结第63-65页
第5章 含钛熔渣的电流变特性第65-73页
    5.1 引言第65页
    5.2 实验方案第65页
    5.3 实验结果及分析第65-70页
        5.3.1 含钛熔渣的电流变特性(TiC=8wt%)第65-68页
        5.3.2 含钛熔渣的电流变特性(TiC=4wt%)第68-69页
        5.3.3 含钛熔渣的电流变特性(TiC=0wt%)第69-70页
    5.4 本章小结第70-73页
第6章 含钛熔渣的Weissenberg效应第73-77页
    6.1 引言第73页
    6.2 实验方案第73页
    6.3 实验结果及分析第73-75页
    6.4 本章小结第75-77页
第7章 结论第77-81页
参考文献第81-85页
致谢第85页

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