摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 气-固反应脱碳研究 | 第10-15页 |
1.1.1 气-固反应脱碳热力学研究 | 第10-12页 |
1.1.2 气-固脱碳界面反应与碳内部扩散平衡分析 | 第12-14页 |
1.1.3 限制性环节分析 | 第14-15页 |
1.2 工艺条件对固态脱碳的影响 | 第15-17页 |
1.2.1 温度对固态脱碳的影响 | 第15页 |
1.2.2 气氛条件对脱碳的影响 | 第15-16页 |
1.2.3 保温时间对脱碳的影响 | 第16-17页 |
1.3 石墨铸铁固态脱碳研究 | 第17-20页 |
1.3.1 铸铁的石墨化 | 第17-18页 |
1.3.2 石墨铸铁的脱碳研究 | 第18-20页 |
1.4 固态炼钢新方法基础研究 | 第20-23页 |
1.4.1 固态炼钢新方法的提出 | 第20页 |
1.4.2 固态炼钢新方法的研究进展 | 第20-22页 |
1.4.3 固态炼钢新方法的前景与展望 | 第22-23页 |
1.5 课题背景及研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 课题背景及意义 | 第23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验条件及研究方法 | 第25-31页 |
2.1 实验设备及检测方法 | 第25-28页 |
2.1.1 实验设备 | 第25-27页 |
2.1.2 检测方法 | 第27-28页 |
2.2 实验方案 | 第28-29页 |
2.3 研究方法 | 第29-31页 |
第3章 1 mm铁碳合金薄带脱碳研究 | 第31-55页 |
3.1 1mm铁碳合金薄带正交试验 | 第31-36页 |
3.1.1 正交试验设计 | 第31-32页 |
3.1.2 正交试验结果极差分析 | 第32-34页 |
3.1.3 正交试验结果方差分析 | 第34-36页 |
3.2 气体流量对脱碳的影响 | 第36-37页 |
3.3 水浴温度对脱碳的影响 | 第37-40页 |
3.4 Ar-H_2气体中H_2含量对脱碳的影响 | 第40-41页 |
3.5 P_(H2O)/P_(H2)对 4.25wt%C薄带脱碳的影响 | 第41-51页 |
3.5.1 配气中P_(H2O)/P_(H2)的确定 | 第41-43页 |
3.5.2 水浴温度和气体流量对实际露点的影响 | 第43-44页 |
3.5.3 P_(H2O)/P_(H2)气氛对铁、碳氧化的影响 | 第44-48页 |
3.5.4 过氧化性气氛铁碳合金薄带脱碳分析 | 第48-51页 |
3.6 P_(H2O)/P_(H2)对 3.3wt%C薄带脱碳的影响 | 第51-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 1.5 mm铁碳合金薄带脱碳研究 | 第55-66页 |
4.1 不同因素条件对脱碳的影响 | 第55-58页 |
4.1.1 气体流量对脱碳的影响 | 第55-56页 |
4.1.2 脱碳气氛对脱碳的影响 | 第56-57页 |
4.1.3 脱碳温度对脱碳的影响 | 第57-58页 |
4.2 1.5mm厚 4.2wt%C薄带脱碳动力学 | 第58-60页 |
4.3 铁碳合金薄带横截面组织分析 | 第60-65页 |
4.3.1 处理温度对薄带横截面组织的影响 | 第60-62页 |
4.3.2 脱碳温度对脱碳层深度的影响 | 第62页 |
4.3.3 脱碳时间对脱碳层深度的影响 | 第62-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
导师简介 | 第72-73页 |
企业导师简介 | 第73-74页 |
作者简介 | 第74-75页 |
学位论文数据集 | 第75页 |