摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 研究课题的提出 | 第13-14页 |
1.3 研究目的及意义 | 第14-15页 |
1.4 研究内容 | 第15-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-34页 |
2.1 高铬型钒钛磁铁矿资源特点 | 第16-18页 |
2.1.1 高铬型钒钛磁铁矿资源分布 | 第16-17页 |
2.1.2 高铬型钒钛磁铁矿资源特点 | 第17-18页 |
2.2 铁、钒、钛、铬的资源研究利用现状 | 第18-23页 |
2.2.1 铁的资源利用现状 | 第18-21页 |
2.2.2 钒、铬资源利用现状 | 第21-22页 |
2.2.3 钛的资源利用现状 | 第22-23页 |
2.3 高铬型钒钛磁铁矿资源研究利用现状 | 第23-27页 |
2.3.1 高铬型钒钛磁铁矿的高炉冶炼 | 第23-25页 |
2.3.2 高铬型钒钛磁铁矿的非高炉冶炼 | 第25-27页 |
2.4 铁矿球团应用与研究现状 | 第27-30页 |
2.4.1 球团矿简介 | 第27-28页 |
2.4.2 普通磁铁矿球团焙烧固结机理 | 第28-29页 |
2.4.3 钒钛磁铁矿球团固结机理研究现状 | 第29-30页 |
2.5 气基还原研究利用现状 | 第30-34页 |
2.5.1 气基直接还原技术简介 | 第30-31页 |
2.5.2 我国气基直接还原技术的发展现状与前景 | 第31-34页 |
第3章 高铬型钒钛磁铁矿原料特性的研究 | 第34-40页 |
3.1 化学成分 | 第34页 |
3.2 粒度组成 | 第34-35页 |
3.3 细磨处理 | 第35-36页 |
3.4 物相组成 | 第36-37页 |
3.5 TG-DSC差热分析 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 高铬型钒钛磁铁矿氧化球团焙烧及其机理研究 | 第40-58页 |
4.1 高铬型钒钛磁铁矿氧化球团制备 | 第40-44页 |
4.1.1 生球的制备及性能检测 | 第41-42页 |
4.1.2 球团焙烧处理与成品球团抗压强度检测 | 第42-44页 |
4.2 焙烧温度对高铬型钒钛磁铁矿球团焙烧过程的影响研究 | 第44-51页 |
4.2.1 焙烧温度对球团抗压强度的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 焙烧温度对球团物相成分的影响 | 第46-48页 |
4.2.3 焙烧温度对球团内部形貌的影响 | 第48-50页 |
4.2.4 高铬型钒钛磁铁矿球团氧化固结过程 | 第50-51页 |
4.3 焙烧时间对高铬型钒钛磁铁矿球团焙烧过程的影响 | 第51-55页 |
4.3.1 焙烧时间对球团抗压强度的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 焙烧时间对球团物相成分的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 焙烧时间对球团内部形貌的影响 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-58页 |
第5章 高铬型钒钛磁铁矿气基竖炉直接还原实验研究 | 第58-86页 |
5.1 气基竖炉直接还原热力学理论 | 第58-59页 |
5.2 高铬型钒钛磁铁矿气基竖炉直接还原实验研究 | 第59-66页 |
5.2.1 实验设备 | 第59-60页 |
5.2.2 实验方案和实验步骤 | 第60-62页 |
5.2.3 温度和气氛对球团还原率的影响 | 第62-64页 |
5.2.4 温度和气氛对球团还原膨胀的影响 | 第64-65页 |
5.2.5 温度和气氛对球团还原冷却后强度 | 第65-66页 |
5.3 高铬型钒钛磁铁矿球团气基竖炉直接还原相变历程 | 第66-70页 |
5.3.1 气基竖炉直接还原相变实验 | 第67页 |
5.3.2 气基竖炉直接还原相变历程分析 | 第67-69页 |
5.3.3 气基直接还原相变历程形貌变化 | 第69-70页 |
5.4 高铬型钒钛磁铁矿球团气基竖炉直接还原动力学分析 | 第70-81页 |
5.4.1 气固反应动力学-未反应核模型 | 第71-74页 |
5.4.2 气基竖炉直接还原反应限制性环节 | 第74-78页 |
5.4.3 气基竖炉直接还原反应阻力 | 第78-80页 |
5.4.4 还原反应速率常数 | 第80-81页 |
5.5 还原产物熔分实验 | 第81-84页 |
5.5.1 实验设备 | 第81-82页 |
5.5.2 实验方法及步骤 | 第82-83页 |
5.5.3 实验结果及分析 | 第83-84页 |
5.6 本章小结 | 第84-86页 |
第6章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-94页 |
致谢 | 第94页 |