基于新型硅热法炼镁预制球团的制备研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 金属镁概述 | 第11-17页 |
1.1.1 镁的物理性质 | 第11-12页 |
1.1.2 镁的化学性质 | 第12-13页 |
1.1.3 镁的机械性质 | 第13页 |
1.1.4 镁的应用 | 第13-15页 |
1.1.5 镁的生产与消费 | 第15-17页 |
1.2 镁的矿物原料 | 第17-19页 |
1.2.1 菱镁矿 | 第18页 |
1.2.2 白云石 | 第18页 |
1.2.3 光卤石 | 第18-19页 |
1.2.4 水氯镁石 | 第19页 |
1.3 镁的主要生产工艺 | 第19-26页 |
1.3.1 熔盐电解法 | 第19-21页 |
1.3.2 硅热还原法 | 第21-23页 |
1.3.3 真空铝热还原法 | 第23-24页 |
1.3.4 碳化物还原法 | 第24-25页 |
1.3.5 碳热还原法 | 第25-26页 |
1.4 课题的提出及主要研究内容 | 第26-29页 |
1.4.1 课题的提出及意义 | 第26-27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-29页 |
第2章 实验原理及实验步骤 | 第29-45页 |
2.1 成球机理 | 第29-31页 |
2.2 白云石热分解机理 | 第31-32页 |
2.3 实验设备 | 第32-35页 |
2.3.1 物料制备设备 | 第32-33页 |
2.3.2 造球设备 | 第33页 |
2.3.3 煅烧设备 | 第33-34页 |
2.3.4 检测设备 | 第34-35页 |
2.4 实验原料 | 第35-38页 |
2.4.1 实验药品 | 第35-36页 |
2.4.2 药品成分分析 | 第36-38页 |
2.5 物料计算 | 第38-39页 |
2.6 实验步骤 | 第39-40页 |
2.7 检测方法 | 第40-45页 |
2.7.1 球团表观质量检测 | 第40-41页 |
2.7.2 球团的密度检测 | 第41-42页 |
2.7.3 煅烧后球团质量检测 | 第42-44页 |
2.7.4 球团的镁损失 | 第44页 |
2.7.5 煅烧后球团物相组成 | 第44-45页 |
第3章 球团煅烧分解的热力学研究 | 第45-57页 |
3.1 热力学计算 | 第45-49页 |
3.1.1 碳酸镁分解吉布斯能变 | 第45页 |
3.1.2 碳酸钙分解吉布斯能变 | 第45-46页 |
3.1.3 白云石分解吉布斯能变 | 第46-47页 |
3.1.4 碳酸镁分解焓变 | 第47页 |
3.1.5 碳酸钙分解焓变 | 第47-48页 |
3.1.6 白云石分解焓变 | 第48-49页 |
3.2 优势区图绘制 | 第49-55页 |
3.2.1 Mg-C-O优势区图 | 第49-51页 |
3.2.2 Ca-C-O优势区图 | 第51-53页 |
3.2.3 Si-C-O优势区图 | 第53-55页 |
3.3 小结 | 第55-57页 |
第4章 预制球团造球工艺研究 | 第57-65页 |
4.1 预制球团成球过程 | 第57-58页 |
4.2 生球的性能表征 | 第58-61页 |
4.2.1 生球粒度 | 第58-60页 |
4.2.2 生球落下强度 | 第60页 |
4.2.3 生球抗压强度 | 第60-61页 |
4.3 生球密度 | 第61-64页 |
4.3.1 生球的堆积密度 | 第61-63页 |
4.3.2 生球的容积密度 | 第63-64页 |
4.4 小结 | 第64-65页 |
第5章 预制球团煅烧实验 | 第65-81页 |
5.1 预制球团煅烧制度确定 | 第65-73页 |
5.1.1 煅烧制度对预制球团的烧损率的影响 | 第66页 |
5.1.2 煅烧制度对预制球团的水活度的影响 | 第66-67页 |
5.1.3 煅烧制度对预制球团的灼减量的影响 | 第67-69页 |
5.1.4 预制球团的落下强度 | 第69页 |
5.1.5 预制球团的抗压强度 | 第69-70页 |
5.1.6 煅烧制度对预制球团中镁含量的影响 | 第70-71页 |
5.1.7 最佳煅烧分解工艺制度确定 | 第71-73页 |
5.2 预制球团煅烧机理 | 第73-75页 |
5.3 预制球团保温后处理 | 第75-77页 |
5.4 高温还原实验 | 第77-79页 |
5.5 小结 | 第79-81页 |
第6章 结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
致谢 | 第89页 |