摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 烧结矿概述 | 第12-14页 |
1.2 铁酸钙粘结相的流动性概述 | 第14-16页 |
1.3 影响烧结矿粘结相流动性的因素 | 第16-17页 |
1.3.1 铁矿粉的同化性 | 第16页 |
1.3.2 铁矿粉的化学成分和CaO的配加量 | 第16-17页 |
1.3.3 烧结温度和碱度 | 第17页 |
1.4 影响铁矿粉的铁酸钙生成特性的因素 | 第17-19页 |
1.4.1 铁矿粉化学成分的特殊性 | 第17-18页 |
1.4.2 铁矿粉的含铁矿物类型 | 第18-19页 |
1.4.3 铁矿粉的其他化学成分 | 第19页 |
1.5 相关体系的相平衡 | 第19-23页 |
1.5.1 CaO-Fe_2O_3二元系 | 第19-21页 |
1.5.2 Fe_2O_3-CaO- SiO_2三元系 | 第21-23页 |
1.6 铁矿粉液相流动性对粘结相强度的影响 | 第23页 |
1.6.1 铁矿粉的液相生成能力 | 第23页 |
1.6.2 铁矿粉的SFCA生成能力 | 第23页 |
1.7 矿粉烧结液相流动性在烧结生产中的应用 | 第23-24页 |
1.8 文献综述 | 第24页 |
1.9 研究内容及意义 | 第24-26页 |
第2章 铁酸钙试验原料、设备及方法 | 第26-30页 |
2.1 试验原料与设备 | 第26-27页 |
2.2 粘结相流动性的测量方法 | 第27-28页 |
2.3 试验步骤与试验方案 | 第28-30页 |
第3章 铁酸钙试验结果及分析 | 第30-52页 |
3.1 Fe_2O_3-CaO系粘结相 | 第30-31页 |
3.2 Fe_2O_3-CaO-SiO_2系粘结相 | 第31-40页 |
3.2.1 Fe_2O_3-CaO-SiO_2三元相图分析 | 第31-36页 |
3.2.2 SiO_2为5%的SFC流动性 | 第36-37页 |
3.2.3 SiO_2为10%的SFC流动性 | 第37-38页 |
3.2.4 CaO/SiO_2=2时SFC流动性 | 第38-40页 |
3.3 Fe_2O-3-CaO-Al_2O_3系烧结矿粘结相流动性 | 第40-48页 |
3.3.1 试验方案的确定 | 第40-41页 |
3.3.2 Fe_2O_3-CaO-Al_2O_3三元相图理论分析 | 第41-45页 |
3.3.3 Al_2O_3含量为2%时粘结相的流动性 | 第45-46页 |
3.3.4 Al_2O_3含量为5%时粘结相的流动性 | 第46-48页 |
3.4 Fe_2O_3-CaO-MgO三元系烧结矿粘结相流动性 | 第48-50页 |
3.4.1 试验方案的确定 | 第48页 |
3.4.2 MgO含量为2%时粘结相的流动性 | 第48-49页 |
3.4.3 MgO含量为5%时粘结相的流动性 | 第49-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 烧结杯试验研究 | 第52-66页 |
4.1 烧结杯试验设备及步骤 | 第52-55页 |
4.2 变MgO系列烧结杯试验 | 第55-63页 |
4.2.1 烧结杯实验结果及分析 | 第55-58页 |
4.2.2 低温还原粉化试验结果及分析 | 第58-63页 |
4.3 本章小结 | 第63-66页 |
第5章 低MgO炼铁工业试验 | 第66-78页 |
5.1 降低高炉用含镁熔剂的工业试验 | 第66-68页 |
5.1.1 高炉渣系变化 | 第66-67页 |
5.1.2 高炉状况 | 第67-68页 |
5.2 降低烧结矿MgO含量的工业试验 | 第68-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-78页 |
第6章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第86页 |