中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 抽锭式电渣重熔技术简介 | 第10-12页 |
1.1.2 目前国内抽锭式电渣重熔生产的技术难题 | 第12-13页 |
1.2 课题的提出 | 第13-14页 |
1.3 课题的研究目的及意义 | 第14页 |
1.4 本课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-29页 |
2.1 电渣重熔的原理及特点 | 第16-17页 |
2.2 固定式电渣重熔技术存在的问题 | 第17页 |
2.3 抽锭式电渣重熔技术的发展现状 | 第17-20页 |
2.3.1 国外抽锭式电渣重熔技术的发展 | 第17-18页 |
2.3.2 国内抽锭式电渣重熔的发展 | 第18-20页 |
2.4 抽锭式电渣重熔渣系的研究 | 第20-27页 |
2.4.1 电渣重熔渣系的作用 | 第20-21页 |
2.4.2 电渣重熔过程与渣有关的现象和渣的物理化学性质关系 | 第21-23页 |
2.4.3 抽锭式电渣渣系各组元的作用 | 第23页 |
2.4.4 电渣重熔渣系开发的原则 | 第23-26页 |
2.4.5 抽锭式电渣重熔用渣系的要求 | 第26页 |
2.4.6 电渣重熔中渣壳的作用 | 第26-27页 |
2.5 文献评述 | 第27-29页 |
第3章 渣壳断裂分析及高温力学性能实验设计 | 第29-40页 |
3.1 渣壳在抽锭过程中的断裂分析 | 第29-30页 |
3.2 抽锭渣系的选择 | 第30-31页 |
3.3 渣系基础物化性能 | 第31-38页 |
3.3.1 渣系熔化温度特性的测试 | 第31-32页 |
3.3.2 渣系粘度的测试 | 第32-36页 |
3.3.3 渣系密度的计算方法 | 第36-37页 |
3.3.4 渣系电导率的计算 | 第37-38页 |
3.4 抽锭渣系高温力学性能实验设计 | 第38-40页 |
3.4.1 渣壳高温抗折实验设计 | 第38-39页 |
3.4.2 渣壳的体积变化实验设计 | 第39-40页 |
第4章 渣系高温力学性能试验 | 第40-50页 |
4.1 渣壳式样的制备 | 第40-42页 |
4.1.1 制备渣壳式样 | 第40-41页 |
4.1.2 渣壳式样的体密气孔检测 | 第41-42页 |
4.2 渣壳高温抗折强度实验与结果分析 | 第42-44页 |
4.3 渣壳矿相结构的检测与分析 | 第44-47页 |
4.4 渣壳热膨胀实验与结果分析 | 第47-48页 |
4.5 本章总结 | 第48-50页 |
第5章 结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第54-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
作者简介 | 第56页 |