摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 世界各地和我国铌资源的分布和利用现状 | 第9-14页 |
1.1.1 国外铌资源的分布和利用 | 第9-10页 |
1.1.2 我国铌资源的分布和利用 | 第10-14页 |
1.2 铌铁的生产和应用和直接合金化技术的发展 | 第14-19页 |
1.2.1 铌铁合金的生产和应用 | 第14-16页 |
1.2.2 直接合金化技术的发展 | 第16-19页 |
1.3 铌在渣钢间平衡的相关研究及FactSage软件简介 | 第19-24页 |
1.3.1 铌在渣钢间平衡的相关研究 | 第19-22页 |
1.3.2 FactSage软件简介及应用 | 第22-24页 |
2 课题研究的目的和内容 | 第24-25页 |
3 铌在渣钢间平衡时分配比的计算 | 第25-35页 |
3.1 FactSage平衡计算方案 | 第25-27页 |
3.1.1 平衡组分 | 第25-26页 |
3.1.2 平衡计算方法 | 第26-27页 |
3.2 FactSage平衡计算结果 | 第27-34页 |
3.2.1 [C]作为还原剂 | 第27-31页 |
3.2.2 [Si]作为还原剂 | 第31-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
4 CaO-SiO_2-Al_2O_3-FeO-Nb_2O_5渣系组分活度的计算 | 第35-43页 |
4.1 分子、离子共存模型的建立 | 第35-37页 |
4.2 共存模型计算结果 | 第37-42页 |
4.2.1 渣系内各组元的活度随碱度的变化 | 第37-39页 |
4.2.2 共存模型计算结果与实验结果对比 | 第39页 |
4.2.3 [Si]、[C]还原(Nb_2O_5)反应吉布斯自由能的计算 | 第39-42页 |
4.3 本章小结 | 第42-43页 |
5 渣钢平衡实验 | 第43-51页 |
5.1 实验目的 | 第43页 |
5.2 实验设备 | 第43-44页 |
5.3 实验原料 | 第44-45页 |
5.4 实验过程 | 第45-47页 |
5.4.1 保温时间的确定 | 第45页 |
5.4.2 预实验方案 | 第45-46页 |
5.4.3 实验操作方式 | 第46-47页 |
5.5 实验结果及数据处理方式 | 第47-50页 |
5.5.1 实验结果 | 第47-48页 |
5.5.2 (Nb2O5)活度系数的估算 | 第48-50页 |
5.6 本章小结 | 第50-51页 |
结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
在学研究成果 | 第56-57页 |
致谢 | 第57页 |