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高铬型钒钛磁铁矿气基竖炉直接还原—电热熔分机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 课题的提出第12页
    1.3 研究目的及意义第12-13页
        1.3.1 研究目的第12-13页
        1.3.2 研究意义第13页
    1.4 研究内容第13-15页
第2章 文献综述第15-31页
    2.1 高铬型钒钛磁铁矿资源特征第15-18页
        2.1.1 高铬型钒钛磁铁矿资源分布第15-16页
        2.1.2 高铬型钒钛磁铁矿资源特点第16-18页
    2.2 高铬型钒钛磁铁矿开发利用现状第18-24页
        2.2.1 高铬型钒钛磁铁矿高炉冶炼研究现状第18-21页
        2.2.2 高铬型钒钛磁铁矿非高炉冶炼研究现状第21-24页
    2.3 气基直接还原机理研究现状第24-31页
        2.3.1 气基竖炉直接还原技术优势第24-25页
        2.3.2 气基还原过程中球团膨胀行为研究第25-28页
        2.3.3 气基还原动力学研究第28-31页
第3章 高铬型钒钛磁铁矿气基还原过程中膨胀及强度研究第31-53页
    3.1 实验原料第31-33页
    3.2 实验方案及步骤第33-35页
    3.3 温度对球团气基还原过程中膨胀及强度的影响第35-42页
        3.3.1 温度对球团还原过程中膨胀的影响第35-40页
        3.3.2 温度对球团还原过程中强度的影响第40-42页
    3.4 还原气氛对球团气基还原过程中膨胀及强度的影响第42-48页
        3.4.1 还原气氛对球团还原过程中膨胀的影响第42-46页
        3.4.2 还原气氛对球团还原过程中强度的影响第46-48页
    3.5 还原度对球团气基还原过程中膨胀及强度的影响第48-52页
        3.5.1 还原度对球团还原过程中膨胀的影响第48-51页
        3.5.2 还原度对球团还原过程中强度的影响第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 高铬型钒钛磁铁矿气基非等温还原动力学及相变历程第53-79页
    4.1 高铬型钒钛磁铁矿球团气基非等温还原实验第53-59页
        4.1.1 实验方案第53页
        4.1.2 升温速率及还原气氛对非等温还原的影响第53-55页
        4.1.3 高铬型钒钛磁铁矿气基非等温还原相变历程分析第55-57页
        4.1.4 高铬型钒钛磁铁矿气基非等温还原微观形貌分析第57-59页
    4.2 高铬型钒钛磁铁矿混合气体非等温还原动力学模型建立第59-70页
        4.2.1 单组元非等温动力学模型的建立第59-68页
        4.2.2 混合气体非等温还原动力学模型建立第68-70页
    4.3 高铬型钒钛磁铁矿混合气体非等温还原动力学模型验证第70-76页
        4.3.1 升温速率对非等温还原的影响第73-75页
        4.3.2 还原气氛对非等温还原的影响第75-76页
    4.4 本章小结第76-79页
第5章 高铬型钒钛磁铁矿电热熔分机理研究第79-99页
    5.1 高铬型钒钛磁铁矿气基还原产物熔分热力学计算第79-80页
    5.2 实验方案及方法第80-82页
        5.2.1 实验原料及方案第80-81页
        5.2.2 实验设备及方法第81-82页
    5.3 高铬型钒钛磁铁矿气基还原产物熔分第82-94页
        5.3.1 配碳量对熔分效果的影响第82-85页
        5.3.2 熔分温度对熔分效果的影响第85-87页
        5.3.3 熔分时间对熔分效果的影响第87-89页
        5.3.4 CaF_2对熔分效果的影响第89-91页
        5.3.5 二元碱度R_2对熔分效果的影响第91-94页
    5.4 合理工艺参数下高铬型钒钛矿气基还原产物熔分实验第94-97页
    5.5 本章小结第97-99页
第6章 结论第99-101页
参考文献第101-107页
致谢第107-109页
攻读硕士学位期间获得成果第109-111页
作者简介第111页

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