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微波加热高碳猛铁粉固相脱碳理论与试验研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第15-37页
    1.1 中、低碳锰铁合金的生产现状第15-18页
        1.1.1 中、低碳锰铁的用途与需求现状第15页
        1.1.2 中、低碳锰铁合金的生产方法第15-16页
        1.1.3 中、低碳锰铁合金生产存在的问题第16-18页
    1.2 国内外高碳锰铁固相脱碳研究现状第18-21页
        1.2.1 固相脱碳技术的发展第18-20页
        1.2.2 高碳锰铁固相脱碳研究现状第20-21页
    1.3 微波加热技术第21-28页
        1.3.1 微波的特性第21-22页
        1.3.2 微波加热技术的发展第22-23页
        1.3.3 微波加热技术在冶金领域上的应用第23-27页
        1.3.4 微波加热技术在冶金生产中的问题第27-28页
    1.4 本课题的研究意义及内容第28-29页
        1.4.1 研究意义第28-29页
        1.4.2 研究内容第29页
    参考文献第29-37页
第二章 试验过程及方法第37-44页
    2.1 试验原料第37-38页
        2.1.1 高碳锰铁第37页
        2.1.2 碳酸钙粉第37-38页
    2.2 试验设备第38-40页
        2.2.1 微波冶金试验炉第38-40页
        2.2.2 常规加热试验炉第40页
    2.3 试验方法第40-41页
        2.3.1 微波加热场中高碳锰铁粉及碳酸钙粉升温特性试验第40-41页
        2.3.2 微波加热场中高碳锰铁粉固相脱碳试验第41页
        2.3.3 常规加热场中高碳锰铁粉固相脱碳试验第41页
        2.3.4 微波加热高碳锰铁粉固相脱碳电磁性能研究第41页
    2.4 分析方法第41-44页
        2.4.1 差热-热重分析第42页
        2.4.2 碳含量分析第42页
        2.4.3 SEM分析第42页
        2.4.4 EPMA分析第42-43页
        2.4.5 XRD分析第43页
        2.4.6 电磁性能分析第43-44页
第三章 高碳锰铁固相脱碳热力学分析第44-67页
    3.1 引言第44页
    3.2 高碳锰铁物相分析第44-47页
        3.2.1 电子探针分析第45-46页
        3.2.2 XRD分析第46-47页
    3.3 高碳锰铁粉与O_2脱碳剂的脱碳反应热力学第47-50页
        3.3.1 脱碳反应热力学计算第47-49页
        3.3.2 脱碳反应的△G~φ-T关系第49-50页
    3.4 高碳锰铁粉与CO_2脱碳剂的脱碳反应热力学第50-55页
        3.4.1 脱碳反应热力学计算第50-54页
        3.4.2 脱碳反应的△G~φ-T关系第54-55页
    3.5 高碳锰铁粉与H_2O(g)脱碳剂的脱碳反应热力学第55-60页
        3.5.1 脱碳反应热力学计算第55-59页
        3.5.2 脱碳反应的△G~φ-T关系第59-60页
    3.6 锰碳化物和锰氧化物之间的固-固相脱碳反应第60-63页
    3.7 脱碳剂的选择第63-64页
    3.8 本章小结第64-65页
    参考文献第65-67页
第四章 微波加热场中高碳锰铁粉和碳酸钙粉升温特性研究第67-78页
    4.1 引言第67页
    4.2 高碳锰铁粉和碳酸钙粉升温特性第67-69页
        4.2.1 升温特性第67-68页
        4.2.2 升温速率方程第68-69页
    4.3 高碳锰铁粉和碳酸钙粉混合物料的升温特性第69-72页
        4.3.1 摩尔比为1:1的升温特性第69-70页
        4.3.2 摩尔比为1:1.18的升温特性第70-71页
        4.3.3 不同摩尔比的升温特性对比第71-72页
    4.4 微波与常规加热升温特性比较第72-74页
    4.5 微波加热高碳锰铁粉固相脱碳温度预测第74-76页
    4.6 本章小结第76页
    参考文献第76-78页
第五章 高碳锰铁粉固相脱碳试验研究第78-104页
    5.1 引言第78页
    5.2 微波加热场中高碳锰铁粉固相脱碳率分析第78-82页
        5.2.1 温度对脱碳物料碳含量的影响第78-79页
        5.2.2 保温时间对脱碳物料碳含量的影响第79-80页
        5.2.3 不同摩尔比对脱碳物料碳含量的影响第80-82页
    5.3 微波加热场中高碳锰铁粉固相脱碳物料成分及组织结构分析第82-91页
        5.3.1 SEM分析第82-84页
        5.3.2 EPMA分析第84-90页
        5.3.3 XRD分析第90-91页
    5.4 常规加热场中高碳锰铁粉固相脱碳脱碳率分析第91-93页
        5.4.1 保温时间对脱碳物料碳含量的影响第91-92页
        5.4.2 脱碳温度对脱碳后脱碳物料的碳含量的影响第92-93页
    5.5 常规加热场中高碳锰铁粉固相脱碳物料成分及组织结构分析第93-96页
        5.5.1 SEM分析第93-95页
        5.5.2 XRD分析第95-96页
    5.6 微波与常规加热场中高碳锰铁粉脱碳对比分析第96-101页
        5.6.1 脱碳率第96-98页
        5.6.2 金属损失率第98-100页
        5.6.3 氧化程度第100-101页
    5.7 本章小结第101-102页
    参考文献第102-104页
第六章 微波场中高碳锰铁粉固相脱碳电磁性能研究第104-118页
    6.1 引言第104页
    6.2 高碳锰铁粉的电磁性能第104-107页
        6.2.1 介电性能第104-106页
        6.2.2 磁性能第106-107页
    6.3 脱碳物料的电磁性能第107-114页
        6.3.1 介电性能第107-110页
        6.3.2 磁性能第110-111页
        6.3.3 反射损耗第111-112页
        6.3.4 损耗机制第112-114页
    6.4 本章小结第114-115页
    参考文献第115-118页
第七章 微波加热场中高碳锰铁粉固相脱碳动力学研究第118-132页
    7.1 引言第118页
    7.2 微波加热场中高碳锰铁粉固相脱碳的动力学模型第118-123页
        7.2.1 速控环节的确定第119-120页
        7.2.2 动力学参数的确定第120-123页
    7.3 常规加热高碳锰铁粉固相脱碳动力学模型第123-126页
    7.4 微波加热非热效应分析第126-129页
    7.5 本章小结第129-130页
    参考文献第130-132页
第八章 结论第132-135页
博士论文创新性说明第135-137页
攻读学位期间发表的学术论文和成果第137-139页
致谢第139页

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