摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景 | 第9-12页 |
1.2 高铬型钒钛磁铁矿研究现状 | 第12-13页 |
1.3 铬氧化物的溶解及还原行为研究概述 | 第13-18页 |
1.3.1 铬铁矿在炉渣中的溶解 | 第14页 |
1.3.2 铬氧化物气固相还原 | 第14-16页 |
1.3.3 铬氧化物熔融还原 | 第16-18页 |
1.4 研究目的意义及内容路线 | 第18-21页 |
1.4.1 研究目的与意义 | 第18页 |
1.4.2 研究内容及路线 | 第18-21页 |
2 Cr_2O_3在含钛高炉渣中的溶解行为研究 | 第21-35页 |
2.1 FactSage理论计算 | 第21-32页 |
2.1.1 温度对Cr_2O_3在含钛高炉渣中溶解行为的影响 | 第22-24页 |
2.1.2 碱度对Cr_2O_3在含钛高炉渣中溶解行为的影响 | 第24-25页 |
2.1.3 TiO_2对Cr_2O_3在含钛高炉渣中溶解行为的影响 | 第25-27页 |
2.1.4 Al_2O_3对Cr_2O_3在含钛高炉渣中溶解行为的影响 | 第27-29页 |
2.1.5 MgO对Cr_2O_3在含钛高炉渣中溶解行为的影响 | 第29-30页 |
2.1.6 FeO对Cr_2O_3在含钛高炉渣中溶解行为的影响 | 第30-32页 |
2.2 小结 | 第32-35页 |
3 Cr_2O_3在含钛高炉渣中的还原行为研究 | 第35-59页 |
3.1 FactSage理论计算 | 第35-46页 |
3.1.1 Cr-O-CO系平衡状态图 | 第35-37页 |
3.1.2 Cr的活度对Cr-O-CO系平衡状态图的影响 | 第37-40页 |
3.1.3 Cr-O-C系平衡状态图 | 第40-43页 |
3.1.4 温度对高炉渣直接还原的影响 | 第43-44页 |
3.1.5 碱度对高炉渣直接还原的影响 | 第44-45页 |
3.1.6 TiO_2含量对高炉渣直接还原的影响 | 第45-46页 |
3.2 熔融还原实验研究 | 第46-57页 |
3.2.1 实验原料 | 第47-48页 |
3.2.2 实验条件 | 第48-49页 |
3.2.3 实验装置 | 第49-50页 |
3.2.4 实验步骤 | 第50-51页 |
3.2.5 还原机理 | 第51页 |
3.2.6 实验结果及处理 | 第51-55页 |
3.2.7 TiO_2含量对Cr_2O_3还原的影响 | 第55-56页 |
3.2.8 理论计算与实验数据的比较 | 第56-57页 |
3.3 小结 | 第57-59页 |
4 Cr_2O_3在含钛高炉渣中还原的耦合反应动力学模型 | 第59-67页 |
4.1 模型概述 | 第59-60页 |
4.2 还原反应模型的建立 | 第60-63页 |
4.2.1 模型的基本假设 | 第60页 |
4.2.2 模型的建立 | 第60-63页 |
4.3 模型参数的确定 | 第63-65页 |
4.3.1 平衡常数Ki | 第63-64页 |
4.3.2 铁液中各组元的活度系数 | 第64页 |
4.3.3 熔渣组元的活度系数 | 第64页 |
4.3.4 其他参数 | 第64-65页 |
4.4 模型的验证 | 第65-66页 |
4.5 小结 | 第66-67页 |
5 结论 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
附录 | 第75-77页 |