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典型冶金原辅料的微波吸收特性及其应用研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 矿冶工程中微波应用研究文献综述第16-55页
    1.1 微波概述第16-19页
        1.1.1 微波定义第16页
        1.1.2 微波产生第16-18页
        1.1.3 微波传输第18-19页
        1.1.4 微波基本应用第19页
    1.2 微波加热原理及设备第19-35页
        1.2.1 微波加热原理第19-28页
            1.2.1.1 电阻加热机制第21-22页
            1.2.1.2 介电损耗加热机制第22-26页
            1.2.1.3 磁损耗加热机制第26-28页
        1.2.2 微波穿透深度第28-33页
            1.2.2.1 电介质的穿透深度第29-31页
            1.2.2.2 金属良导体的趋肤深度第31-33页
        1.2.3 微波加热设备第33-35页
            1.2.3.1 多模腔体第33-34页
            1.2.3.2 单模腔体第34-35页
    1.3 矿冶工程领域微波加热研究及应用第35-52页
        1.3.1 固体物料吸波特性研究第35-39页
            1.3.1.1 微波场中升温效果第35-37页
            1.3.1.2 电磁参数第37-38页
            1.3.1.3 吸收微波能力第38-39页
        1.3.2 微波焙烧预处理第39-41页
            1.3.2.1 矿物分选前微波焙烧预处理第39-40页
            1.3.2.2 金属浸出前微波焙烧预处理第40-41页
        1.3.3 微波碳热还原第41-43页
        1.3.4 微波辅助磨矿第43-48页
        1.3.5 矿冶中的其他应用第48-52页
            1.3.5.1 微波干燥第48页
            1.3.5.2 微波辅助浸出第48-52页
    1.4 论文立题依据和研究内容第52-55页
        1.4.1 论文立题依据第52-54页
        1.4.2 研究内容第54-55页
第二章 冶金物料吸波特性测试方法及设备研究第55-78页
    2.1 微波场中物料升温效果测试第55-57页
        2.1.1 升温曲线测试设备及方法优化第55-57页
        2.1.2 分立共存吸波升温测试设备及测试方法第57页
    2.2 电磁参数测试第57-61页
        2.2.1 测试设备第57-58页
        2.2.2 测试步骤第58-59页
        2.2.3 介电常数和磁导率计算第59-61页
    2.3 能量吸收法测试第61-76页
        2.3.1 能量吸收法测试原理第61-62页
        2.3.2 同步暴露竞争吸波测试设备及方法优化第62-68页
            2.3.2.1 测试设备第62-63页
            2.3.2.2 测试步骤第63-64页
            2.3.2.3 测试方法优化第64-68页
        2.3.3 顺序辐射优先吸波测试设备及方法优化第68-76页
            2.3.3.1 测试系统第68-69页
            2.3.3.2 测试步骤第69页
            2.3.3.3 测试设备优化第69-73页
            2.3.3.4 测试过程优化第73-76页
    2.4 本章小结第76-78页
第三章 含铁物料吸波特性研究第78-113页
    3.1 试验样品第78-80页
    3.2 升温特性第80-85页
        3.2.1 升温曲线第80-81页
        3.2.2 分立共存吸波升温比较第81-85页
    3.3 介电常数和磁导率第85-90页
    3.4 同步暴露竞争吸收微波能力第90-101页
        3.4.1 微波功率的影响第90-93页
        3.4.2 微波加热时间的影响第93-95页
        3.4.3 被测样品质量的影响第95-97页
        3.4.4 样品粒度大小的影响第97-101页
    3.5 顺序辐射优先吸收微波能力第101-107页
    3.6 电磁场损耗机制第107-108页
    3.7 不同吸波特性表征结果的比较及其关联性第108-111页
    3.8 本章小结第111-113页
第四章 含锰物料吸波特性研究第113-124页
    4.1 试验样品第113页
    4.2 升温特性第113-115页
        4.2.1 升温曲线第113-114页
        4.2.2 分立共存吸波升温比较第114-115页
    4.3 介电常数第115-116页
    4.4 同步暴露竞争吸收微波能力第116-119页
        4.4.1 微波功率的影响第116-118页
        4.4.2 微波加热时间的影响第118页
        4.4.3 被测样品质量的影响第118-119页
    4.5 顺序辐射优先吸收微波能力第119-121页
    4.6 电磁场损耗机制第121页
    4.7 不同吸波特性表征结果的比较及其关联性第121-123页
    4.8 本章小结第123-124页
第五章 硫化矿吸波特性研究第124-137页
    5.1 试验样品第124-126页
    5.2 升温特性第126-128页
        5.2.1 升温曲线第126页
        5.2.2 分立共存吸波升温比较第126-128页
    5.3 介电常数第128-129页
    5.4 同步暴露竞争吸收微波能力第129-132页
        5.4.1 微波功率的影响第129-130页
        5.4.2 微波加热时间的影响第130-131页
        5.4.3 被测样品质量的影响第131-132页
    5.5 顺序辐射优先吸收微波能力第132-134页
    5.6 电磁场损耗机制第134-135页
    5.7 不同吸波特性表征结果的比较及其关联性第135-136页
    5.8 本章小结第136-137页
第六章 碳质物料吸波特性研究第137-146页
    6.1 试验样品第137-138页
    6.2 升温特性第138-139页
        6.2.1 升温曲线第138页
        6.2.2 分立共存吸波升温比较第138-139页
    6.3 介电常数第139-141页
    6.4 同步暴露竞争吸收微波能力第141-143页
        6.4.1 微波功率的影响第141-143页
        6.4.2 微波加热时间的影响第143页
    6.5 电磁场损耗机制第143-144页
    6.6 不同吸波特性表征结果的比较及其关联性第144-145页
    6.7 本章小结第145-146页
第七章 硫铁精矿微波焙烧研究第146-175页
    7.1 微波焙烧设备、试验材料、试验方法第146-148页
        7.1.1 微波焙烧设备第146-147页
        7.1.2 试验材料第147页
        7.1.3 试验方法第147-148页
            7.1.3.1 微波炉能量利用率测试方法第147页
            7.1.3.2 微波焙烧方法第147-148页
            7.1.3.3 焙烧效果评价第148页
    7.2 微波焙烧试验设备优化第148-155页
        7.2.1 微波馈入口挡板材料第148-149页
        7.2.2 微波馈入腔体方向第149-150页
        7.2.3 微波波导第150-151页
        7.2.4 加热载料板第151-155页
    7.3 微波焙烧影响因素及其影响规律第155-163页
        7.3.1 空气流量的影响第155-156页
        7.3.2 样品铺展面积的影响第156-157页
        7.3.3 转盘的影响第157-158页
        7.3.4 微波功率的影响第158-159页
        7.3.5 样品质量的影响第159-161页
        7.3.6 分段焙烧的影响第161-163页
    7.4 微波焙烧反应机理第163-173页
        7.4.1 微波焙烧产物及焙烧过程样品吸波特性第164-168页
        7.4.2 微波焙烧反应机理第168-173页
    7.5 本章小结第173-175页
第八章 硫酸渣微波碳热还原研究第175-189页
    8.1 试验材料、试验设备及方法第175-176页
        8.1.1 试验材料第175页
        8.1.2 试验设备及方法第175-176页
    8.2 微波碳热还原影响因素及其影响规律第176-183页
        8.2.1 还原剂种类的影响第176-180页
        8.2.2 微波加热时间的影响第180页
        8.2.3 微波功率的影响第180-182页
        8.2.4 微波功率密度的影响第182-183页
    8.3 2000g大样品试验第183-184页
    8.4 微波碳热还原的机理第184-187页
        8.4.1 碳热还原过程的热力学分析第184-186页
        8.4.2 碳热还原原料和产物的吸波特性及微波强化机理第186-187页
    8.5 本章小结第187-189页
第九章 锡石多金属硫化矿微波辅助磨矿研究第189-213页
    9.1 试验样品、设备及方法第189-192页
        9.1.1 试验样品第189-190页
        9.1.2 试验设备第190-191页
        9.1.3 试验步骤第191-192页
    9.2 微波加热预处理对磨矿的影响第192-201页
        9.2.1 预处理物料冷却方式的影响第192-195页
        9.2.2 微波加热物料质量的影响第195-196页
        9.2.3 微波加热时间的影响第196-201页
    9.3 微波加热与传统加热预处理的比较第201-207页
    9.4 微波加热预处理对磨矿邦德功指数的影响第207-209页
    9.5 微波辅助磨矿机理第209-212页
        9.5.1 矿石矿物的吸波能力差异第209页
        9.5.2 矿石矿物选择性加热及其强化助磨机理第209-212页
    9.6 本章小结第212-213页
第十章 结论第213-217页
参考文献第217-230页
附录A 微波加热矿物升温第230-237页
附录B 部分物质的吸波特性、电磁参数、电导率、比热容第237-242页
附录C HFSS电磁场仿真软件第242-246页
致谢第246-247页
攻读学位期间论文发表情况第247页

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