硅铁氮化机理及影响因素研究
中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4页 |
1 前言 | 第8-10页 |
2 文献综述 | 第10-20页 |
2.1 氮化硅铁的成分及性质 | 第10-11页 |
2.1.1 氮化硅铁的主要成分 | 第10-11页 |
2.1.2 Si_3N_4的合成方法 | 第11页 |
2.2 氮化硅铁的分类及应用 | 第11-14页 |
2.2.1 氮化硅铁的分类 | 第11-13页 |
2.2.2 耐火材料中的应用 | 第13-14页 |
2.2.3 炼钢领域的应用 | 第14页 |
2.3 氮化硅铁的制备 | 第14-17页 |
2.3.1 制备原料 | 第14-15页 |
2.3.2 制备方法 | 第15-17页 |
2.4 影响氮化硅铁合成的因素 | 第17-19页 |
2.4.1 硅铁粒度 | 第17-18页 |
2.4.2 氮化温度 | 第18-19页 |
2.5 研究目的及内容 | 第19-20页 |
3 硅铁氮化过程的热力学分析 | 第20-28页 |
3.1 SI-O-N系热力学分析 | 第20-22页 |
3.1.1 Si-O-N系的反应吉布斯自由能变 | 第20-21页 |
3.1.2 Si-O-N系相平衡图 | 第21-22页 |
3.2 SI-O-N-FE系热力学分析 | 第22-24页 |
3.2.1 Si-O-N-Fe系相平衡图 | 第22-24页 |
3.2.2 氮化硅铁中铁的存在形式 | 第24页 |
3.3 氮化过程中微量元素的行为 | 第24-26页 |
3.4 小结 | 第26-28页 |
4 硅铁增氮实验 | 第28-42页 |
4.1 硅铁氮化过程的差热/热重分析 | 第28-30页 |
4.2 硅铁增氮实验方案 | 第30-35页 |
4.2.1 实验方法及步骤 | 第30-31页 |
4.2.2 氮含量的测定 | 第31-35页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第35-40页 |
4.3.1 氮化硅铁的形貌 | 第35页 |
4.3.2 氮含量分析 | 第35-36页 |
4.3.3 硅铁氮化前后的物相变化 | 第36-40页 |
4.4 小结 | 第40-42页 |
5 硅铁氮化过程的动力学分析 | 第42-56页 |
5.1 实验方案 | 第42页 |
5.2 结果分析 | 第42-45页 |
5.2.1 保温时间与增氮量的关系 | 第42-44页 |
5.2.2 氮化时间与转化率的关系 | 第44-45页 |
5.3 氮化过程的动力学模型 | 第45-49页 |
5.3.1 模型的选择 | 第45-46页 |
5.3.2 假设条件 | 第46页 |
5.3.3 模型的数学描述 | 第46-48页 |
5.3.4 模型的数值解 | 第48-49页 |
5.4 反应的限制性环节 | 第49-54页 |
5.4.1 不同限制性环节下的渐进解 | 第49-51页 |
5.4.2 限制性环节的确定 | 第51-54页 |
5.5 硅铁氮化机理分析 | 第54-55页 |
5.6 小结 | 第55-56页 |
6 添加剂对硅铁氮化效果的影响 | 第56-66页 |
6.1 添加剂的选择 | 第56-58页 |
6.2 碳酸氢铵对硅铁氮化效果的影响 | 第58-61页 |
6.2.1 实验方案 | 第58页 |
6.2.2 氮含量及球团破碎实验分析 | 第58-60页 |
6.2.3 氮化硅铁的孔径分布 | 第60-61页 |
6.3 黄糊精对硅铁氮化效果的影响 | 第61-64页 |
6.3.1 氮含量及球团破碎实验分析 | 第61-63页 |
6.3.2 氮化硅铁的孔径分布 | 第63-64页 |
6.4 小结 | 第64-66页 |
7 结论 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录 | 第74页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文及专利目录 | 第74页 |