致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-34页 |
·钢液脱氧 | 第15-21页 |
·钢液脱氧必要性 | 第15-16页 |
·钢液脱氧的主要方法 | 第16-18页 |
·沉淀脱氧动力学 | 第18-21页 |
·钢液合金化 | 第21-22页 |
·电化学脱氧技术 | 第22-26页 |
·熔渣导电性 | 第26-28页 |
·熔渣电子电导 | 第26-27页 |
·熔渣离子电导 | 第27-28页 |
·金属与熔渣之间的电化学效应 | 第28-31页 |
·金属与熔渣之间的电化学效应 | 第28-29页 |
·渣中铁氧化物与铁碳熔体的电化学效应 | 第29-31页 |
·金属与熔渣界面电化学反应 | 第31页 |
·研究意义及内容 | 第31-34页 |
·研究意义 | 第31-32页 |
·研究内容 | 第32-34页 |
3 多成分渣中铁氧化还原平衡的估计 | 第34-48页 |
·模型推导 | 第34-36页 |
·讨论 | 第36-46页 |
·氧分压的影响 | 第36-37页 |
·温度的影响 | 第37页 |
·不同拟合结果比较 | 第37-45页 |
·熔渣成分的影响 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
4 CaO-SiO_2-Al_2O_3体系电导率的测量 | 第48-64页 |
·氧化物熔体结构 | 第48-49页 |
·电导率测量 | 第49-54页 |
·四电极法测电导率原理 | 第49-51页 |
·电导池常数测定原理 | 第51-52页 |
·电导率测量装置 | 第52-53页 |
·样品制备及电导率测量 | 第53-54页 |
·CaO-SiO_2-Al_2O_3体系电导率测量结果及讨论 | 第54-62页 |
·温度的影响 | 第54-56页 |
·CaO/Al_2O_3比对电导率的影响 | 第56-58页 |
·Al_2O_3/SiO_2比对电导率的影响 | 第58-60页 |
·CaO/SiO_2比对电导率的影响 | 第60-61页 |
·实验测量电导率与模型计算电导率比较 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
5 Fe_xO-CaO-SiO_2-Al_2O_3体系电导率的测量 | 第64-86页 |
·含铁氧化物电导率的测量 | 第64-67页 |
·含铁氧化物熔渣的电导率 | 第64页 |
·Fe_xO-CaO-SiO_2-Al_2O_3体系熔渣的选择 | 第64-67页 |
·Fe_xO-CaO-SiO_2-Al_2O_3体系电导率不同CaO/Al_2O_3比测量结果及讨论 | 第67-75页 |
·温度、氧分压和CaO/Al_2O_3比对总电导率的影响 | 第67-70页 |
·温度和氧分压对电子迁移数的影响 | 第70-72页 |
·温度和氧分压对离子电导率的影响 | 第72-73页 |
·温度和氧分压对电子电导率的影响 | 第73-75页 |
·Fe_xO-CaO-SiO_2-Al_2O_3体系电导率不同铁氧化物含量测量结果及讨论 | 第75-85页 |
·温度对电导率的影响 | 第75-79页 |
·氧分压对电导率的影响 | 第79-84页 |
·Fe_xO成分对电导率的影响 | 第84页 |
·碱度对电导率的影响 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
6 熔渣电解脱氧实验 | 第86-98页 |
·实验材料 | 第86-88页 |
·实验仪器设备 | 第88-89页 |
·熔渣电解结果及讨论 | 第89-96页 |
·恒流电解 | 第89-90页 |
·钼棒阴极 | 第90-92页 |
·石墨阳极 | 第92-93页 |
·电流效率 | 第93-95页 |
·电解速率 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
7 利用熔渣电解对钢液进行Si合金化 | 第98-113页 |
·Mo-ZrO_2金属陶瓷材料 | 第98-100页 |
·实验装置及步骤 | 第100-104页 |
·实验材料及Mo-ZrO_2金属陶瓷阴极试样制备 | 第100-102页 |
·主要装置 | 第102-104页 |
·实验步骤 | 第104页 |
·Mo-ZrO_2金属陶瓷阴极 | 第104-106页 |
·Si合金化实验结果 | 第106-112页 |
·本章小结 | 第112-113页 |
8 结论 | 第113-117页 |
·结论 | 第113-115页 |
·工作展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-129页 |
作者简历及在学研究成果 | 第129-131页 |