摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 文献综述 | 第15-57页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 高铝铁矿资源开发现状 | 第15-41页 |
1.2.1 资源特点 | 第15-16页 |
1.2.2 资源利用研究现状 | 第16-20页 |
1.2.2.1 直接或配矿用于高炉炼铁 | 第16-17页 |
1.2.2.2 铝铁分离工艺 | 第17-20页 |
1.2.3 广西贵港三水型铝土矿概述 | 第20-41页 |
1.2.3.1 矿(化)区概述 | 第21-23页 |
1.2.3.2 矿石特征 | 第23-35页 |
1.2.3.3 贵港三水型铝土矿的开发利用评价 | 第35-36页 |
1.2.3.4 贵港三水型铝土矿综合利用研究现状 | 第36-41页 |
1.3 直接还原炼铁技术综述 | 第41-53页 |
1.3.1 气基直接还原 | 第42-45页 |
1.3.2 煤基直接还原 | 第45-52页 |
1.3.3 几种直接还原工艺比较 | 第52-53页 |
1.4 本研究目的及内容 | 第53-57页 |
1.4.1 研究目的及意义 | 第53-54页 |
1.4.2 研究内容 | 第54-57页 |
第2章 高铝铁矿石性能研究 | 第57-61页 |
2.1 基本物化性能 | 第57-58页 |
2.1.1 原矿矿石粒度 | 第57页 |
2.1.2 化学成分 | 第57-58页 |
2.1.3 粒度分布及比表面积 | 第58页 |
2.2 物相分析 | 第58-59页 |
2.2.1 X-射线衍射分析 | 第58-59页 |
2.2.2 主要矿物组成 | 第59页 |
2.3 热分析 | 第59-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-61页 |
第3章 高铝铁矿石还原热力学 | 第61-79页 |
3.1 研究方法 | 第61-64页 |
3.2 氧化焙烧热力学 | 第64-72页 |
3.2.1 Al_2O_3-SiO_2体系反应热力学 | 第65-67页 |
3.2.2 Ca(OH)_2作用下的反应热力学 | 第67-72页 |
3.2.2.1 Fe_2O_3-CaO体系 | 第67-68页 |
3.2.2.2 Al_2O_3-CaO体系 | 第68-69页 |
3.2.2.3 SiO_2-CaO体系 | 第69-70页 |
3.2.2.4 生成三元化合物的反应 | 第70-72页 |
3.3 还原焙烧热力学 | 第72-78页 |
3.3.1 铁氧化物还原热力学 | 第72-74页 |
3.3.1.1 CO、固体碳还原铁氧化物热力学 | 第72-73页 |
3.3.1.2 H_2还原铁氧化物热力学 | 第73-74页 |
3.3.2 Fe_2O_3-Al_2O_3-SiO_2体系还原热力学 | 第74-78页 |
3.3.2.1 固相反应热力学 | 第74-75页 |
3.3.2.2 CO还原固相反应产物热力学 | 第75-76页 |
3.3.2.3 H_2还原固相反应产物热力学 | 第76-78页 |
3.4 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 高铝铁矿石气固还原动力学 | 第79-105页 |
4.1 高铝铁矿石气固还原动力学实验 | 第79-86页 |
4.1.1 实验研究方法 | 第79-81页 |
4.1.1.1 实验方法 | 第79页 |
4.1.1.2 实验装置及设备 | 第79-80页 |
4.1.1.3 实验方案及步骤 | 第80-81页 |
4.1.2 实验条件的确定 | 第81-84页 |
4.1.2.1 实验样品的选择 | 第81-82页 |
4.1.2.2 还原气体流速的确定 | 第82-83页 |
4.1.2.3 反应管恒温带的确定 | 第83-84页 |
4.1.3 实验结果及分析 | 第84-86页 |
4.1.3.1 还原气氛的影响 | 第84页 |
4.1.3.2 还原温度的影响 | 第84-86页 |
4.1.3.3 添加消石灰的影响 | 第86页 |
4.2 气固还原控制环节及动力学参数的确定 | 第86-103页 |
4.2.1 未反应核模型简介 | 第86-87页 |
4.2.2 还原过程速率方程 | 第87-91页 |
4.2.3 实验结果及分析 | 第91-103页 |
4.2.3.1 1 | 第91-97页 |
4.2.3.2 2 | 第97-103页 |
4.3 本章小结 | 第103-105页 |
第5章 高铝铁矿石还原特性研究 | 第105-121页 |
5.1 还原终了时物相特征 | 第105-115页 |
5.1.1 XRD分析 | 第105-108页 |
5.1.1.1 1 | 第105-107页 |
5.1.1.2 2 | 第107-108页 |
5.1.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第108-115页 |
5.1.2.1 设备简介 | 第108页 |
5.1.2.2 1 | 第108-113页 |
5.1.2.3 2 | 第113-115页 |
5.2 还原过程物相特征 | 第115-118页 |
5.3 Ca(OH)_2配比对球团物相的影响 | 第118-119页 |
5.4 本章小结 | 第119-121页 |
第6章 高铝铁矿焙烧球团非等温研究 | 第121-137页 |
6.1 实验 | 第121-122页 |
6.1.1 原料性质 | 第121页 |
6.1.2 研究方法 | 第121-122页 |
6.1.2.1 球团准备 | 第121页 |
6.1.2.2 焙烧制度 | 第121页 |
6.1.2.3 非等温还原 | 第121页 |
6.1.2.4 还原度的计算 | 第121-122页 |
6.1.2.5 分析和表征 | 第122页 |
6.2 焙烧球团特征 | 第122-125页 |
6.2.1 未还原时质量变化 | 第122页 |
6.2.2 焙烧前后化学成分变化 | 第122-123页 |
6.2.3 焙烧前后物相变化 | 第123-124页 |
6.2.4 焙烧球团微观形貌 | 第124-125页 |
6.3 焙烧球团非等温还原 | 第125-126页 |
6.4 焙烧球团还原后特征 | 第126-129页 |
6.4.1 物相转变 | 第126-128页 |
6.4.2 微观形貌 | 第128-129页 |
6.5 非等温还原动力学 | 第129-134页 |
6.6 本章小节 | 第134-137页 |
第7章 结论 | 第137-139页 |
参考文献 | 第139-149页 |
致谢 | 第149-151页 |
攻读学位期间发表成果 | 第151-153页 |
个人简历 | 第153-155页 |
论文包含图、表、公式及文献 | 第155页 |