复合氧化钼压块直接合金化炼钢实验研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 炼钢合金化的现状 | 第11-12页 |
1.2 氧化物矿直接合金化的概述 | 第12-17页 |
1.2.1 锰矿的直接合金化 | 第13-14页 |
1.2.2 钒氧化物的直接合金化 | 第14-15页 |
1.2.3 铬矿的直接合金化 | 第15-16页 |
1.2.4 钨矿的直接合金化 | 第16页 |
1.2.5 铌矿的直接合金化 | 第16-17页 |
1.3 国内外氧化钼直接合金化的研究现状 | 第17-19页 |
1.4 氧化钼直接合金化研究存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 课题研究的背景、意义及主要内容 | 第20-23页 |
1.5.1 课题研究背景及意义 | 第20-21页 |
1.5.2 课题研究的主要内容 | 第21-23页 |
2 氧化钼直接合金化热力学分析 | 第23-39页 |
2.1 氧化钼还原热力学理论 | 第23-30页 |
2.1.1 C与三氧化钼的还原反应 | 第23-24页 |
2.1.2 Si与氧化钼的还原反应 | 第24-25页 |
2.1.3 Fe与氧化钼的还原反应 | 第25页 |
2.1.4 Mn与氧化钼的还原反应 | 第25-26页 |
2.1.5 Al与氧化钼的还原反应 | 第26-27页 |
2.1.6 SiC与氧化钼的还原反应 | 第27页 |
2.1.7 氧化钼还原热力学状态图 | 第27-30页 |
2.2 钼酸钙还原热力学理论 | 第30-36页 |
2.2.1 C与钼酸钙的还原反应 | 第30-31页 |
2.2.2 Si与钼酸钙还原反应 | 第31页 |
2.2.3 Fe与钼酸钙还原反应 | 第31-32页 |
2.2.4 Mn与钼酸钙还原反应 | 第32-33页 |
2.2.5 Al与钼酸钙还原反应 | 第33页 |
2.2.6 SiC与钼酸钙还原反应 | 第33-34页 |
2.2.7 钼酸钙还原热力学状态图 | 第34-36页 |
2.3 复合氧化钼压块直接合金化还原剂的选择 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-39页 |
3 抑制氧化钼挥发的实验研究 | 第39-51页 |
3.1 氧化钼挥发的热力学 | 第39页 |
3.2 氧化钼挥发的动力学 | 第39-42页 |
3.2.1 氧化钼挥发的动力学公式 | 第39-41页 |
3.2.2 氧化钼挥发动力学实验 | 第41-42页 |
3.3 抑制三氧化钼挥发的研究 | 第42-50页 |
3.3.0 各种添加剂的理论计算 | 第42-43页 |
3.3.1 实验原料 | 第43-44页 |
3.3.2 实验设备 | 第44页 |
3.3.3 实验方法 | 第44-45页 |
3.3.4 实验结果与讨论 | 第45-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
4 复合氧化钼压块自还原产物的物相研究 | 第51-61页 |
4.1 实验原料与设备 | 第51-53页 |
4.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.3 实验结果与分析 | 第54-59页 |
4.3.1 温度对MoO_3自还原的影响 | 第54-57页 |
4.3.2 添加CaO对MoO_3自还原的影响 | 第57-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
5 复合氧化钼压块直接合金化炼钢实验 | 第61-71页 |
5.1 复合氧化钼压块制备 | 第61-65页 |
5.1.1 压块原料 | 第61页 |
5.1.2 压块制备设备 | 第61-64页 |
5.1.3 压制方法 | 第64页 |
5.1.4 压块相关物性参数 | 第64-65页 |
5.2 中频感应炉内复合氧化钼压块直接合金化实验 | 第65-69页 |
5.2.1 实验原料 | 第65-66页 |
5.2.2 实验设备 | 第66页 |
5.2.3 实验方法 | 第66-67页 |
5.2.4 实验结果与讨 | 第67-69页 |
5.3 本章小结 | 第69-71页 |
6 结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
附录 硕士研究生学习阶段发表论文 | 第80页 |