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高铝高炉渣流动性及结构研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 高炉渣的概述第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
        1.2.1 国外高Al_2O_3研究概况第10-11页
        1.2.2 国内高Al_2O_3研究概况第11-12页
    1.3 炉渣结构研究第12-18页
        1.3.1 结构模型理论第12页
        1.3.2 结构研究方法第12-14页
        1.3.3 Raman光谱和NMR在炉渣结构中的研究第14-18页
    1.4 Al_2O_3在炉渣粘度模型中的作用第18-20页
    1.5 课题学术意义和研究内容第20-23页
2 CaO-SiO_2-MgO-Al_2O_3-TiO_2渣系理论计算第23-29页
    2.1 FactSage理论计算第23页
    2.2 FactSage理论计算炉渣粘度第23-25页
    2.3 FactSage理论计算炉渣液相区第25-27页
    2.4 本章小结第27-29页
3 CaO-SiO_2-MgO-Al_2O_3-TiO_2渣系流动性研究第29-43页
    3.1 实验设备第29-30页
    3.2 粘度实验过程及方案第30-32页
    3.3 定点粘度实验结果及分析第32-35页
        3.3.1 Al_2O_3含量对粘度的影响第32-33页
        3.3.2 Al_2O_3/SiO_2对粘度的影响第33-35页
    3.4 粘滞活化能第35-39页
        3.4.1 Al_2O_3含量对粘滞活化能的影响第36-37页
        3.4.2 Al_2O_3/SiO_2对粘滞活化能的影响第37-39页
    3.5 粘温曲线及熔化性温度第39-41页
        3.5.1 Al_2O_3含量对粘温曲线及熔化性温度的影响第39-40页
        3.5.2 Al_2O_3/SiO_2对粘温曲线及熔化性温度的影响第40-41页
    3.6 本章小结第41-43页
4 分子动力学计算第43-53页
    4.1 分子动力学计算流程第43页
    4.2 计算模型建立第43-44页
    4.3 键长及配位数计算第44-47页
    4.4 炉渣结构计算结果第47-52页
    4.5 本章小结第52-53页
5 CaO-Al_2O_3渣系Raman光谱研究第53-61页
    5.1 实验方法第53-54页
    5.2 CaO-Al_2O_3渣系XRD结果第54-56页
    5.3 CaO-Al_2O_3渣系Raman结果第56-59页
    5.4 本章小结第59-61页
6 CaO-SiO_2-MgO-Al_2O_3-TiO_2渣系结构研究第61-81页
    6.1 实验方法第61页
    6.2 Raman光谱聚合结构定量分析第61-62页
    6.3 Al_2O_3含量对炉渣结构的影响第62-65页
    6.4 Al_2O_3/SiO_2对炉渣结构的影响第65-67页
    6.5 粘度与结构的关系第67-74页
        6.5.1 粘滞活化能与结构关系第67-68页
        6.5.2 粘滞活化能与指前因子的关系第68-71页
        6.5.3 粘度与结构的关系第71-74页
    6.6 炉渣粘度模型第74-79页
    6.7 本章小结第79-81页
7 结论第81-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页
附录第89页
    A. 作者在攻读学位期间发表的学术论文目录第89页
    B. 作者在攻读学位期间参加的学术活动第89页
    C. 作者在攻读学位期间参加的科研项目第89页

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