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低碱度条件下转炉渣脱磷的基础研究

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 前言第14-15页
    1.2 冶金过程中脱磷的方法第15-16页
        1.2.1 铁水预处理过程中脱磷第15-16页
        1.2.2 转炉生产过程中脱磷第16页
        1.2.3 炉外精炼过程中脱磷第16页
    1.3 转炉脱磷工艺简介第16-21页
        1.3.1 转炉脱磷工艺的分类第16-17页
        1.3.2 转炉脱磷的基本理论第17-21页
    1.4 国内外转炉脱磷的研究现状第21-33页
        1.4.1 磷在渣-金间分布的研究第21-24页
        1.4.2 固体CaO在液相渣中溶解行为的研究第24-27页
        1.4.3 固体CaO和渣中磷反应机理的研究第27-31页
        1.4.4 脱磷的模拟实验第31-32页
        1.4.5 脱磷动力学的研究第32-33页
    1.5 本文的研究目的及主要研究内容第33-36页
        1.5.1 研究目的第33-34页
        1.5.2 主要研究内容第34-36页
第二章 CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣中含磷富集相生成的影响因素研究第36-48页
    2.1 实验第36-39页
        2.1.1 试样的制备第36-38页
        2.1.2 实验过程第38页
        2.1.3 检测与分析第38-39页
    2.2 实验结果与讨论第39-46页
        2.2.1 CaO粒度对P_2O_5富集相的影响第39-40页
        2.2.2 粒状CaO加入比例对P_2O_5富集相的影响第40-42页
        2.2.3 温度对P_2O_5富集相的影响第42-44页
        2.2.4 保温时间对P_2O_5富集相的影响第44-46页
    2.3 小结第46-48页
第三章 CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣系中组元活度的计算第48-64页
    3.1 熔渣热力学模型的研究现状第48-50页
        3.1.1 分子理论模型第48-49页
        3.1.2 离子理论模型第49页
        3.1.3 分子离子共存理论模型第49-50页
    3.2 活度计算模型的建立第50-53页
        3.2.1 反应方程的确定第50-51页
        3.2.2 活度计算方程的求解第51-52页
        3.2.3 活度计算模型的验证第52-53页
    3.3 CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣系中组元活度对含磷富集相的影响第53-54页
        3.3.1 实验原料第53-54页
        3.3.2 实验设备第54页
        3.3.3 实验过程第54页
        3.3.4 检测及分析第54页
    3.4 CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣系中组元活度的计算结果及实验结果第54-62页
        3.4.1 初始FeO含量对熔渣中各组元活度及含磷固溶体的影响第55-57页
        3.4.2 CaO/SiO_2比对熔渣中各组元活度及含磷固溶体的影响第57-60页
        3.4.3 温度的影响第60-62页
    3.5 小结第62-64页
第四章 固体CaO和CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣之间反应机理的研究第64-80页
    4.1 实验第64-65页
        4.1.1 试样的制备第64-65页
        4.1.2 实验设备第65页
        4.1.3 实验过程第65页
        4.1.4 检测与分析第65页
    4.2 实验结果与讨论第65-79页
        4.2.1 固体CaO和均质CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣的反应第65-70页
        4.2.2 固体CaO和非均质CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣的反应第70-77页
        4.2.3 2CaO·SiO_2-3CaO·P_2O_5固溶体的形成过程第77-79页
    4.3 小结第79-80页
第五章 CaO-SiO_2-FeO-P_2O_5渣系脱磷动力学的研究第80-100页
    5.1 限制性环节的确定第80-88页
        5.1.1 实验过程第83-84页
        5.1.2 实验结果与讨论第84-88页
    5.2 脱磷动力学模型的建立第88-92页
        5.2.1 脱磷动力学方程的推导第88-90页
        5.2.2 磷在固溶体层中扩散系数的推导第90-91页
        5.2.3 磷在渣中传质系数的推导第91-92页
    5.3 脱磷动力学模型的求解第92-95页
    5.4 脱磷动力学模型的验证第95-99页
    5.5 小结第99-100页
第六章 CaO-SiO_2-FeO_x-P_2O_5渣系热力学性质的相图研究第100-114页
    6.1 相图计算原理第100-101页
    6.2 CaO-SiO_2-FeO_x-P_2O_5渣系中相关二元子渣系热力学性质的计算第101页
    6.3 CaO-SiO_2-FeO_x-P_2O_5渣系中相关三元子渣系热力学性质的计算第101-106页
        6.3.1 CaO-SiO_2-FeO_x渣系的相图计算第101-104页
        6.3.2 FeO-SiO_2-P_2O_5渣系相图的计算第104-106页
    6.4 CaO-SiO_2-FeO_x-P_2O_5渣系热力学性质的计算第106-111页
        6.4.1 CaO-SiO_2-FeO_x-P_2O_5(10%)渣系的相图计算第106-109页
        6.4.2 P_2O_5含量对CaO-SiO_2-FeO_x-P_2O_5渣系相平衡关系及液相线位置的影响第109-111页
    6.5 小结第111-114页
第七章 结论第114-116页
参考文献第116-124页
攻读博士学位期间发表论文第124-126页
致谢第126-128页
论文包含图表公式及文献第128页

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