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炼铁高炉新型节能风口的研究及应用

独创性声明第1-4页
摘要第4-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-33页
   ·引言第11-12页
   ·新型节能风口的重要意义第12-13页
   ·新型节能风口研究的可行性第13-16页
   ·自蔓延高温合成技术的发展状况第16-31页
     ·自蔓延高温合成技术的发展历史第16-19页
     ·自蔓延高温合成技术的应用概况第19-20页
     ·自蔓延高温合成技术的研究现状第20-23页
     ·SHS反应动力学研究概况第23-24页
     ·燃烧合成金属基陶瓷涂层的研究现状第24-27页
     ·SHS反应添加剂的研究状况第27-30页
     ·SHS的发展趋势第30-31页
   ·本论文的工作内容及技术路径第31-33页
第二章 SHS反应过程及相关热力学分析第33-45页
   ·SHS反应过程及燃烧理论第33-37页
     ·经典燃烧理论及其分类第33-35页
     ·稳态燃烧的燃烧波结构第35-36页
     ·自蔓延燃烧的点火方法第36-37页
   ·SHS相关热力学分析第37-43页
     ·SHS绝热燃烧温度第37-39页
     ·铝热还原过程绝热燃烧温度的计算第39-43页
   ·本章小结第43-45页
第三章 SHS法制备陶瓷层的研究第45-69页
   ·引言第45页
   ·实验装置与实验原料第45-46页
     ·实验装置第45页
     ·实验原料第45-46页
   ·实验方法第46-47页
     ·铜管的预处理第46页
     ·铜管的镀镍处理第46-47页
     ·Fe_2O_3粉末的预处理第47页
   ·实验装置第47-48页
   ·实验步骤第48-50页
   ·燃烧合成实验第50-51页
     ·不镀镍铜管燃烧合成实验第50-51页
     ·镀镍铜管燃烧合成实验第51页
   ·实验的分析方法第51-52页
     ·陶瓷涂层相组成分析第51-52页
     ·陶瓷层表面形貌及成分第52页
     ·电子探针分析第52页
     ·抗热冲击性能检测第52页
   ·结果与讨论第52-67页
     ·燃烧合成陶瓷层的结构分析第52-56页
     ·铁铝尖晶石成因分析第56-58页
     ·扫描电镜分析结果第58-61页
     ·燃烧合成产物能谱分析结果第61-64页
     ·自蔓延合成产物电子探针分析结果第64-65页
     ·抗热冲击性能检测结果第65-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 新型节能风口的结构设计及节能效益分析第69-83页
   ·新型节能风口的设计第69-74页
     ·铜-自蔓延合成陶瓷层风口的结构第69-70页
     ·铜-耐火材料层-自蔓延合成陶瓷层风口的结构第70-71页
     ·长寿节能风口的结构及原理第71-74页
   ·新型节能风口的节能效益分析第74-81页
     ·水冷风口热平衡分析第74-76页
     ·新型风口的节能计算第76-81页
   ·本章小结第81-83页
第五章 铜-原位自蔓延合成陶瓷层风口的制备及应用第83-95页
   ·实验方法第83-84页
     ·实验原料及方法第83-84页
     ·节能风口的制备方法第84页
     ·陶瓷层性能指标检验方法第84页
   ·结果与讨论第84-94页
     ·原位燃烧的陶瓷材料的性能第84-91页
     ·铜-原位自蔓延合成节能风口在鞍钢11号高炉的应用第91-94页
   ·本章小结第94-95页
第六章 复合节能风口的制备及应用第95-109页
   ·实验方法第95-98页
     ·铜-耐火材料层-原位自蔓延合成陶瓷层风口的制备第95-96页
     ·耐热内衬层材料组成第96页
     ·原位自蔓延表面强化处理第96-98页
     ·原位自蔓延合成陶瓷层性能检验方法第98页
   ·结果与讨论第98-108页
     ·耐火材料内衬层性能指标第98-99页
     ·表面强化原位自蔓延合成陶瓷层的性能第99-102页
     ·铜-耐火材料层-原位自蔓延合成陶瓷层节能风口第102页
     ·铜-耐火材料层-原位自蔓延合成陶瓷层风口在鞍钢7号高炉的应用第102-106页
     ·铜-耐火材料层-原位自蔓延合成陶瓷层风口在鞍钢9号高炉的应用第106-108页
   ·本章小结第108-109页
第七章 结论第109-111页
参考文献第111-117页
致谢第117-119页
作者简介第119-121页
攻读博士学位期间发表的论文和发明第121页

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