中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
1.2 课题研究的意义 | 第11-12页 |
1.3 硫化矿石自燃的研究现状 | 第12-15页 |
1.3.1 国内外文献检索 | 第12-13页 |
1.3.2 研究现状评述 | 第13-15页 |
1.4 存在的主要问题 | 第15-16页 |
1.5 课题的研究内容与技术路线 | 第16-19页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第16页 |
1.5.2 研究技术路线 | 第16-19页 |
第二章 硫化矿石氧化自燃的机械力化学理论及影响因素 | 第19-24页 |
2.1 硫化矿石自燃概论 | 第19页 |
2.2 机械力化学理论 | 第19-22页 |
2.2.1 固体活性的提高 | 第20页 |
2.2.2 破碎引发的物理化学现象 | 第20-22页 |
2.2.3 机械力诱发的化学反应 | 第22页 |
2.3 硫化矿石氧化自燃的影响因素 | 第22-24页 |
2.3.1 机械力作用 | 第22页 |
2.3.2 环境因素 | 第22-23页 |
2.3.3 其他因素 | 第23-24页 |
第三章 机械力作用下硫化矿石的微观结构变化规律 | 第24-31页 |
3.1 实验方法与仪器 | 第24-26页 |
3.1.1 矿山概况 | 第24页 |
3.1.2 矿样采集与制备 | 第24-26页 |
3.1.3 实验仪器 | 第26页 |
3.2 机械活化硫化矿的微观形貌 | 第26-28页 |
3.3 机械活化硫化矿的光电子能谱分析(XPS) | 第28-30页 |
3.3.1 XPS的实验原理及实验条件 | 第28-29页 |
3.3.2 XPS分析结果 | 第29-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 机械活化硫化矿石的孔隙结构及其分形表征 | 第31-41页 |
4.1 实验测试原理 | 第31页 |
4.2 实验准备 | 第31-32页 |
4.2.1 矿样制备 | 第31-32页 |
4.2.2 仪器介绍 | 第32页 |
4.3 低温氮吸附实验结果分析 | 第32-37页 |
4.3.1 氮气吸附—脱附等温线 | 第33-35页 |
4.3.2 吸附孔孔径分布 | 第35-37页 |
4.4 硫化矿石吸附孔分形表征 | 第37-40页 |
4.4.1 分形维数计算 | 第37-39页 |
4.4.2 矿样分形维数与孔隙参数、吸附能力的关系 | 第39-40页 |
4.5 本章小结 | 第40-41页 |
第五章 机械力协同环境因素作用下硫化矿石的常温氧化行为 | 第41-49页 |
5.1 氧化增重测试的基本原理 | 第41-43页 |
5.2 实验方法与仪器 | 第43-44页 |
5.2.1 矿样采集与制备 | 第43页 |
5.2.2 实验仪器 | 第43-44页 |
5.3 硫化矿石的氧化增重特性与料球比关系 | 第44-45页 |
5.4 硫化矿石的氧化增重特性与机械强度的关系 | 第45-46页 |
5.5 正交试验 | 第46-48页 |
5.5.1 实验数据及处理 | 第46-48页 |
5.5.2 正交试验结果分析 | 第48页 |
5.6 本章小结 | 第48-49页 |
第六章 机械活化硫化矿石的热分析实验研究 | 第49-63页 |
6.1 热动力学理论 | 第49-50页 |
6.2 实验准备 | 第50页 |
6.2.1 矿样制备 | 第50页 |
6.2.2 实验仪器介绍 | 第50页 |
6.3 升温速率影响 | 第50-54页 |
6.3.1 不同升温速率下的氧化自燃特性 | 第50-52页 |
6.3.2 不同升温速率下动力学参数影响分析 | 第52-54页 |
6.4 空气流量影响 | 第54-57页 |
6.4.1 不同空气流量下的氧化自燃特性 | 第54-55页 |
6.4.2 不同空气流量下动力学参数影响分析 | 第55-57页 |
6.5 多种热分析法求解硫化矿石热动力学参数 | 第57-61页 |
6.6 本章小结 | 第61-63页 |
第七章 研究结论与展望 | 第63-65页 |
7.1 研究结论 | 第63-64页 |
7.2 主要创新点 | 第64页 |
7.3 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历 | 第71页 |