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电磁场对MgO-C耐火材料抗渣动力学的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
前言第10-11页
第一章 文献综述第11-23页
    1.1 MgO-C耐火材料侵蚀动力学研究现状第11-18页
        1.1.1 MgO的溶解第11-13页
        1.1.2 MgO-C耐火材料中碳的氧化第13-17页
        1.1.3 熔渣向MgO-C耐火材料的渗透第17-18页
    1.2 电磁场对侵蚀过程的影响机理第18-21页
        1.2.1 电磁场的概述及研究进展第18页
        1.2.2 电磁场对侵蚀过程影响的机理第18-21页
    1.3 研究目的、意义及主要内容第21-23页
        1.3.1 研究的目的及意义第21-22页
        1.3.2 研究的内容第22-23页
第二章 静磁场下MgO-C耐火材料的侵蚀动力学研究第23-36页
    2.1 实验设计第23-24页
        2.1.1 原料的选择第23页
        2.1.2 实验过程第23页
        2.1.3 结果表征第23-24页
    2.2 实验结果与讨论第24-31页
        2.2.1 实验结果分析第24-28页
        2.2.2 有无电磁场下不同动力学机理的讨论第28-31页
    2.3 静态磁场下MgO-C耐火材料的侵蚀动力学机理探讨第31-35页
        2.3.1 静态磁场下MgO-C砖侵蚀后显微结构特征第31页
        2.3.2 原理分析第31-35页
    2.4 本章结论第35-36页
第三章 电磁场下MgO-C耐火材料与钢-渣界面的侵蚀动力学研究第36-40页
    3.1 实验过程第36-37页
        3.1.1 实验原料第36页
        3.1.2 实验方法第36页
        3.1.3 结果表征第36-37页
    3.2 侵蚀后物相和显微结构变化第37-39页
    3.3 侵蚀的动力学分析第39页
    3.4 本章结论第39-40页
第四章 电磁场下高铁渣、碳含量等对MgO-C耐火材料抗侵蚀的影响第40-57页
    4.1 实验过程第40-41页
        4.1.1 实验原料第40页
        4.1.2 实验方法第40-41页
        4.1.3 结果表征第41页
    4.2 电磁场对普通MgO-C砖抗高铁渣侵蚀机理的影响第41-47页
        4.2.1 侵蚀后物相和显微结构变化第41-45页
        4.2.2 电磁场下镁铁尖晶石的分布及组成第45-46页
        4.2.3 实验小结第46-47页
    4.3 电磁场对低碳MgO-C砖抗高铁渣侵蚀机理的影响第47-51页
        4.3.1 实验结果与讨论第47-50页
        4.3.2 实验小结第50-51页
    4.4 电磁场下渣中Fe含量对MgO-C砖抗渣侵蚀性能的影响第51-53页
        4.4.1 实验结果与讨论第51-53页
        4.4.2 实验小结第53页
    4.5 电磁场下碳含量对MgO-C砖抗渣侵蚀性能的影响第53-55页
        4.5.1 实验结果与讨论第53-55页
        4.5.2 实验小结第55页
    4.6 本章结论第55-57页
第五章 电磁场下MgO-C耐火材料的侵蚀动力学机理探讨第57-60页
    5.1 电磁场下MgO-C砖侵蚀后的主要特征第57页
    5.2 电磁场下MgO-C耐火材料侵蚀机理模型的建立第57-58页
    5.3 电磁场下MgO-C耐火材料的侵蚀动力学第58-59页
    5.4 本章结论第59-60页
第六章 结论第60-61页
参考文献第61-66页
研究生期间研究成果第66-67页
致谢第67页

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