摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 转炉渣的处理和利用现状 | 第11-15页 |
1.2 从转炉渣中脱磷的方法 | 第15-17页 |
1.2.1 炉渣中氧化物的直接还原反应 | 第15-16页 |
1.2.2 还原法处理转炉渣 | 第16-17页 |
1.3 溅渣护炉过程中脱磷 | 第17-21页 |
1.3.1 溅渣护炉技术的现状 | 第18-20页 |
1.3.2 溅渣护炉过程所提供的动力学条件 | 第20-21页 |
1.4 研究内容及方案 | 第21-23页 |
1.4.1 研究内容 | 第22页 |
1.4.2 研究方案 | 第22-23页 |
2 气化脱磷反应的热力学分析 | 第23-36页 |
2.1 用固体碳气化脱磷的热力学研究 | 第23-29页 |
2.1.1 固体碳气化脱磷的热力学理论基础 | 第23-24页 |
2.1.2 固体碳气化脱磷的热力学计算及数据应用 | 第24-29页 |
2.1.3 惰性气体氮气对气化脱磷反应的影响 | 第29页 |
2.2 熔渣中单质Fe 气化脱磷的热力学研究 | 第29-36页 |
2.2.1 熔渣中单质Fe 气化脱磷的热力学理论基础 | 第29-31页 |
2.2.2 熔渣中单质Fe 气化脱磷的热力学计算及数据应用 | 第31-36页 |
3 气化脱磷反应的动力学研究 | 第36-47页 |
3.1 熔渣中氧化物的直接还原反应机理 | 第36-38页 |
3.1.1 氧化物的直接还原反应机理 | 第36-37页 |
3.1.2 熔渣中氧化物的直接还原 | 第37-38页 |
3.2 溅渣护炉过程中气化脱磷动力学 | 第38-47页 |
3.2.1 气化脱磷的反应模型 | 第38-40页 |
3.2.2 气化脱磷的界面反应速度模型 | 第40-43页 |
3.2.3 P_2O_5 在液态熔渣中的扩散速度模型 | 第43-44页 |
3.2.4 气化脱磷速度模型 | 第44-45页 |
3.2.5 氮气流动过程 | 第45-47页 |
4 试验研究 | 第47-68页 |
4.1 试验方法 | 第47-49页 |
4.1.1 试验准备工作 | 第47-48页 |
4.1.2 试验步骤 | 第48页 |
4.1.3 试验结果检测 | 第48-49页 |
4.2 试验方案 | 第49-50页 |
4.3 试验结果分析 | 第50-68页 |
4.3.1 还原后炉渣的物相分析 | 第50-54页 |
4.3.2 气化脱磷动力学试验结果及分析 | 第54-65页 |
4.3.3 影响气化脱磷的主要因素 | 第65-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
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 |