一、海水高纯镁砂试验成功(论文文献综述)
郗悦[1](2020)在《西藏地区某低品位水菱镁矿石提纯研究》文中研究表明我国有丰富的水菱镁矿资源,其具有优良的阻燃性能,被广泛应用于无机阻燃领域,也是制备氧化镁与碳酸镁的重要原料之一。但目前我国对水菱镁矿提纯及应用研究较少,因此对于水菱镁矿选矿提纯及综合利用研究具有重要意义。利用反浮选法对西藏地区某低品位水菱镁矿进行选矿提纯,在磨矿细度为-0.074 mm占50.5%,浮选矿浆浓度16.67%,矿浆p H值约为5.5,调整剂六偏磷酸钠用量为150g/t,捕收剂LKD用量为90g/t的条件下,对Mg O(IL=0)品位为91.83%,Si O2、Ca O、Al2O3和Fe2O3含量分别为0.52%、2.70%、0.12%和0.25%的原矿进行一次粗选两次精选反浮选,获得Mg O(IL=0)品位为95.54%,Si O2、Ca O、Al2O3和Fe2O3含量分别为0.27%、1.56%、0.07%和0.16%,产率为69.90%的精矿指标。红外光谱分析表明在矿浆中加入捕收剂LKD与调整剂六偏磷酸钠后,出现N-H与P=O伸缩振动吸收峰,说明水菱镁矿与捕收剂LKD、调整剂六偏磷酸钠存在化学吸附作用,并且六偏磷酸钠的加入可以促进水菱镁矿与LKD的吸附作用。利用西藏地区某低品位水菱镁矿通过水菱镁矿焙烧、氯化铵浸出、氨法沉镁、氢氧化镁焙烧等方法制备高纯氧化镁,在水菱镁矿焙烧粒度-2mm,焙烧温度900℃,保温时间3h;氯化铵浸出时反应温度70℃,反应时间70min,氯化铵溶液浓度4mol/L,搅拌速度500r/min;氨水沉镁时反应温度45℃,反应时间60min,氨水溶液浓度7mol/L,搅拌速度500r/min;氢氧化镁焙烧时焙烧温度500℃,保温时间40min的试验条件下,最终制得Mg O含量99.88%的氧化镁产品。制备高纯氧化镁差热分析表明在799.34℃时水菱镁矿基本分解,在900℃时水菱镁矿Mg-O特征峰完全消失,水菱镁矿完全分解。在600-800℃时,文石逐渐分解为Ca O,石英的特征衍射峰逐渐变细。升至900℃时,Ca O的特征衍射峰逐渐减弱,石英的特征衍射峰彻底消失。
郄晶华[2](2019)在《企业间共创价值方式研究 ——以河南特耐与C公司为例》文中认为随着全球经济的迅速发展,企业与企业之间的竞争越来越白日化,企业自身资源(如市场、人才、资金等)十分有限,仅靠单方面努力和优化已无法创造更多价值。在动态市场环境下,通过合作,可加快企业与企业间的沟通交流,及时捕捉相关信息,开阔视野,从而进一步谋篇布局、实施改革发展;其次,可借助合作方的品牌及社会资源不断扩大市场、健全市场梯次;另外,还可借助他人的人、财、物等优势不断提升自身的技术水平、以及风险防御和可持续发展能力。因此,企业逐渐意识到只有实现共创价值,才能让企业永远立于不败之地。近年来,战略和营销方面的学者开始聚焦于共创价值的研究。让客户或商业伙伴通过各种途径参与到企业的活动中,相互分享知识、激发创新,为企业解决现有难题,与企业一起共创价值。因此,共创价值是企业获得可持续性竞争优势的关键所在。然而企业要如何实现共创价值呢?这将成为本文探讨的重中之重。从企业角度出发探讨共创价值的实现方式,一方面为企业更好实施共创价值提供借鉴和建议;另一方面则是鼓励企业与商业伙伴以此为基础,挖掘出更多适合自己的共创价值的方式。本文以营销学相关理论、共创价值理论和供应链整合作为理论基础,拟采用观察法发现河南特耐经过近50年的发展历程,自身资源已基本耗尽。目前仅靠单方面的努力和优化已无法创造更多价值。然后用文献分析法通过阅读与分析得出按照营销学相关理论,营销已进入了以价值观为引导的4.0时代,企业应将营销的中心转移到如何与客户或商业伙伴积极互动,帮助其实现自我价值上。最后运用理论与实践相结合的研究方法发现河南特耐与C公司可通过共同开发“合理处理水氯镁石变废为宝”项目实现企业间的共创价值,并针对现阶段实施中的不足提出了未来可将其延伸到共创企业文化、商业机构和社会责任价值,从而体现出开拓共创价值方式多样化的必要性。本论文将遵循提出问题—分析问题—解决问题的技术路线展开研究,将共创价值的方式应用到实体企业中,为企业在营销大环境下如何更好地实现共创价值,提供了相关的理论支持,并较深入地描述了在实践中研究共创价值方式的重大意义。本论文的创新之处在于研究视角和实践上的创新。以河南特耐目前仅靠单方面努力无法创造更多价值为切入点,探讨与C公司共创价值的方式。从研究视角分析,以往的文献大多可从两个方面来归纳。一是理论方面大多探讨的是价值共创的概念、动因、过程和结果;二是实践方面大多探讨的是IT和服务行业价值共创的影响因素、商业模式的创新以及对企业绩效的影响,且从企业间共创价值方式角度探讨的文献不多。从研究实践内容分析,以往文献大多是对消费者与企业之间的研究,而针对生产一线企业之间的研究不多。本研究希望能够弥补这些不足。
田晓利,李志勋,冯润棠,杨树,郭杰,李天清[3](2019)在《西藏微晶菱镁矿的产品开发及其应用领域》文中研究说明对中国西藏地区的微晶质菱镁矿进行了研究,并以之为原料,通过轻烧、中烧、重烧、电熔等工艺,开发出了工业轻质氧化镁、工业活性轻质氧化镁、高活性氧化镁、低活性氧化镁、高纯烧结镁砂、单晶氧化镁、大结晶电熔镁砂以及普通电熔镁砂等产品,并对这些产品的应用领域进行了简要的介绍。
王英姿[4](2019)在《改性烧结镁砂的制备》文中认为镁砂作为生产碱性耐火材料的主要基础原料,具有耐高温(2800℃),抗碱性渣侵蚀能力强等特点被广泛的应用于转炉、电炉、钢包和炉外精炼及有色熔炼的工业窑炉的耐火材料中。镁砂由主晶相方镁石相和晶间硅酸盐相(C3S-C2S-C3MS2-CMS-M2S)组成。方镁石晶体膨胀系数大,导致镁质耐火材料热震稳定性差;晶间硅酸盐相熔点低,使用过程中是熔渣侵入的主要通道。这些特点限制了镁砂的使用。本研究以辽宁营口大石桥地区的菱镁矿为原料,采用二步煅烧法,制备出了轻烧氧化镁粉,研究了煅烧温度和菱镁矿粒度对轻烧氧化镁活性与显微结构之间的关系。以高活性和低活性两种轻烧氧化镁粉为原料,金属铝粉和金属硅粉做为添加剂,通过研究添加剂的加入量和烧成气氛,在烧结镁砂晶间形成非氧化物结合相,改善镁砂的抗热震性和抗侵蚀性等性能。通过实验和分析得到下列结论:1.在实验温度范围内,随着煅烧温度升高,轻烧氧化镁活性先升高后降低。煅烧温度相同时,随菱镁矿粒度的减小,活性升高。且在700℃下煅烧得到的轻烧氧化镁的活性最高,1000℃下煅烧得到的轻烧氧化镁的活性最低。2.温度升高,菱镁矿分解趋势加快,在700℃时已经分解完全;同一温度条件下,当粒度越来越小时,方镁石的晶体发育越完整,方镁石晶体长大趋势明显,方镁石-方镁石间颈部烧结作用明显,烧结收缩率越大,烧结趋势越明显。3.气氛并未对试样有影响,但高活性的轻烧镁粉更有利于烧成的结晶,使晶粒发育的更好。4.金属铝粉加入量为10%和15%时,在试样中生成非氧化物结合相。非氧化物主要分布在气孔和方镁石颗粒表面,呈现片状和纤维状微观形貌。在氮气气氛下烧成的试样非氧化物含量较多,主要为MgAlON、AlON、AlN和Sialon相。在埋碳气氛下烧成的试样非氧化物含量较少,主要为MgAlON、AlON和AlN相。5.金属硅粉为外加组分的试样,主要晶相都为MgO、2MgO·SiO2,没有非氧化物结合的烧结镁砂生成。
陈英春,周佳芬,路贵民,于建国[5](2019)在《高纯镁砂及氧化镁陶瓷研究进展》文中研究表明高纯镁砂是重要的耐高温材料,氧化镁陶瓷则广泛应用于透光材料领域,对两种材料的生产工艺开展研究具有重要理论和实际意义。本文系统地综述了利用菱镁矿、卤水生产高纯氧化镁及镁砂的各种技术,以及氧化镁陶瓷的烧结方法和烧结助剂对烧结过程的影响;介绍了菱镁矿制备高纯镁砂,卤水沉淀法、卤水直接热解法制备高纯氧化镁,以及电熔法制备高纯镁砂等技术。指出了每种生产技术的优缺点及今后的研究与发展方向。介绍了常压烧结、热压烧结、热等静压烧结、放电等离子烧结、微波烧结和真空烧结等氧化镁陶瓷烧结技术及其进展,总结了烧结助剂对烧结过程的影响及其机理,指出氧化镁陶瓷未来的研究关键主要在于对粉体合成技术、致密化烧结技术及烧结助剂的研究。
徐徽[6](2018)在《从世界纯碱发展历史谈青海盐湖镁资源开发技术路线与镁产业发展前景》文中研究指明
刘百宽,冯润棠,田晓利,高振昕,李志勋,李天清[7](2018)在《西藏微晶质菱镁矿的应用研究及前景展望》文中指出对产自中国西藏地区的微晶质菱镁矿进行的应用研究工作进行了回顾与评述,介绍了以之为原料,通过轻烧、细磨、重烧、电熔等工艺,制备出高等级的轻烧氧化镁、烧结镁砂、电熔镁砂等产品的过程及结果。并对未来的发展前景进行了展望。
徐徽[8](2018)在《从纯碱发展历史谈青海察尔汗盐湖镁资源的大规模开发》文中研究指明
王孟雪,余晓平,郭亚飞,邓天龙[9](2017)在《卤水中镁的分离提取研究进展》文中认为随着冶金、建筑、镁复合肥等行业的发展,将有力促进氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁等各系列镁产品的开发和生产。由于卤水特别是盐湖卤水中含有丰富的镁资源,对其有效的开发利用将具有重要的意义。文章对目前从盐湖卤水中制取镁砂、氢氧化镁及金属镁的研究进展进行综述,并指出将来的发展方向。
林小丽[10](2017)在《轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料的组成、结构与性能研究》文中认为水泥回转窑烧成带用方镁石-镁铝尖晶石耐火材料存在挂窑皮性差、导热系数高和密度大的问题,在保证材料抗水泥熟料侵蚀和挂窑皮性能的基础上,采用多孔骨料替换致密镁砂骨料对其进行轻量化设计是解决上述问题的重要途径。本课题进行了“水泥熟料与方镁石-镁铝尖晶石反应模拟研究”、“多孔MgO-Al2O3系陶瓷的成孔机理研究”和“水泥熟料对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料侵蚀与粘附性能研究”等三部分工作,得到的主要结果如下:(1)通过水泥熟料与方镁石-镁铝尖晶石反应模拟研究发现:相比方镁石,尖晶石更易与水泥熟料反应产生液相;尖晶石与水泥熟料反应后的液相在耐火材料渗透过程中还能继续与尖晶石进行反应,渗透液相的黏度会不断增大;当尖晶石与水泥熟料循环反应次数达到30次时,液相组分浓度对尖晶石接近饱和。(2)通过多孔MgO-Al2O3系陶瓷的成孔机理研究发现:以菱镁矿和Al(OH)3为原料、采用原位分解合成法成功制备了具有不同物相组成、显气孔率、平均孔径和孔径分布的多孔MgO-Al2O3系陶瓷;研究了烧成温度、原料配比、Al(OH)3粒度和TiO2添加量对其物相组成和孔结构参数的影响规律,在基于原料颗粒堆积、原料分解、尖晶石形成和反应烧结过程分析的基础上提出了多孔MgO-Al2O3系骨料的成孔机理。(3)通过水泥熟料对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料侵蚀与粘附性能研究发现:骨料气孔结构、骨料尖晶石含量、骨料尖晶石粒度及基质组成与结构对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料抗水泥熟料侵蚀性能和挂窑皮性能有重要影响;轻量化耐火材料与水泥熟料接触时,尖晶石与水泥熟料反应形成液相,适量液相形成能提高轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料的抗水泥熟料性能和挂窑皮性能,当骨料中尖晶石含量超过50wt%时,会使试样遭到严重损毁;多孔骨料与基质中尖晶石含量均为25wt%时,轻量化耐火材料具有最佳的综合性能,且孔径越小、尖晶石粒度越小越有利于提高抗水泥熟料侵蚀渗透性和挂窑皮性能;水泥熟料/耐火材料界面形成的玻璃相的量、黏度及分布是影响挂窑皮性能的关键,玻璃相形成的“玻璃栓”连接水泥熟料与耐火材料使窑皮产生粘附性能。本课题在上述研究基础上,揭示了水泥熟料对耐火材料的侵蚀与渗透机理,并建立了玻璃相形成与挂窑皮性之间的相关性,形成了轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料微结构优化技术。
二、海水高纯镁砂试验成功(论文开题报告)
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、海水高纯镁砂试验成功(论文提纲范文)
(1)西藏地区某低品位水菱镁矿石提纯研究(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
第一章 绪论 |
1.1 水菱镁矿研究现状 |
1.1.1 水菱镁矿性质 |
1.1.2 水菱镁矿用途 |
1.1.3 水菱镁矿资源分布状况 |
1.1.4 水菱镁矿加工与应用现状 |
1.2 氧化镁研究现状 |
1.2.1 氧化镁性质 |
1.2.2 氧化镁的分类 |
1.2.3 氧化镁的用途 |
1.2.4 氧化镁主要制备方法 |
1.2.5 高纯氧化镁主要制备方法 |
1.2.6 氧化镁的生产现状 |
1.3 研究目的及意义 |
1.4 研究内容 |
第二章 试验原料、药剂、设备及研究方法 |
2.1 试验原料 |
2.2 试验药剂 |
2.3 试验仪器与设备 |
2.4 试验方法 |
2.4.1 反浮选试验 |
2.4.2 制备高纯氧化镁试验 |
2.4.3 X射线衍射测定 |
2.4.4 红外光谱测定 |
2.4.5 差热-热重分析 |
第三章 水菱镁矿反浮选试验 |
3.1 磨矿细度试验 |
3.2 浮选浓度试验 |
3.3 矿浆pH值试验 |
3.4 调整剂六偏磷酸钠用量试验 |
3.5 捕收剂LKD用量试验 |
3.6 反浮选流程试验 |
3.7 本章小结 |
第四章 水菱镁矿制备高纯氧化镁试验 |
4.1 水菱镁矿焙烧试验 |
4.1.1 磨矿细度试验 |
4.1.2 焙烧温度试验 |
4.1.3 保温时间试验 |
4.2 轻烧氧化镁氯化铵浸出试验 |
4.2.1 反应温度试验 |
4.2.2 反应时间试验 |
4.2.3 氯化铵溶液浓度试验 |
4.2.4 搅拌速度试验 |
4.3 氨水沉淀法制备氢氧化镁试验 |
4.3.1 反应温度试验 |
4.3.2 反应时间试验 |
4.3.3 氨水溶液浓度试验 |
4.3.4 搅拌速度试验 |
4.4 氢氧化镁焙烧试验 |
4.4.1 焙烧温度试验 |
4.4.2 焙烧时间试验 |
4.5 本章小结 |
第五章 水菱镁矿反浮选与制备高纯氧化镁机理研究 |
5.1 X射线衍射测定与分析 |
5.1.1 水菱镁矿轻烧粉XRD分析 |
5.1.2 氢氧化镁XRD分析 |
5.1.3 高纯氧化镁XRD分析 |
5.2 红外光谱测定与分析 |
5.2.1 浮选药剂与水菱镁矿作用红外光谱分析 |
5.2.2 水菱镁矿轻烧粉红外光谱分析 |
5.3 差热-热重分析 |
5.3.1 水菱镁矿原矿差热-热重分析 |
5.3.2 氢氧化镁差热-热重分析 |
5.4 高纯氧化镁产品组分分析 |
5.5 本章小结 |
第六章 结论 |
参考文献 |
致谢 |
攻读硕士学位期间科研情况及成果 |
作者简介 |
(2)企业间共创价值方式研究 ——以河南特耐与C公司为例(论文提纲范文)
摘要 |
ABSTRACT |
1 绪论 |
1.1 研究背景与意义 |
1.1.1 研究背景 |
1.1.2 研究意义 |
1.2 研究目的与方法 |
1.2.1 研究目的 |
1.2.2 研究方法 |
1.3 研究内容与框架 |
1.3.1 研究内容 |
1.3.2 研究框架 |
1.4 创新之处 |
2 相关概念及研究理论基础 |
2.1 共创价值的含义 |
2.2 共创价值的分类及研究现状 |
2.2.1 共创价值的分类 |
2.2.2 共创价值的研究现状 |
2.3 供应链整合的含义及内容 |
2.3.1 供应链整合的含义 |
2.3.2 供应链整合的内容 |
3 河南特耐与C公司基本概况 |
3.1 河南特耐概况 |
3.1.1 河南特耐的基本情况 |
3.1.2 河南特耐的发展历程 |
3.1.3 河南特耐现状分析 |
3.2 C公司概况 |
3.2.1 C公司的基本情况 |
3.2.2 C公司的发展历程 |
3.2.3 C公司面临的商机 |
3.3 河南特耐与C公司的关系 |
4 河南特耐与C公司共创价值主要方式 |
4.1 信息资源共享 |
4.1.1 政府信息共享 |
4.1.2 产业信息共享 |
4.1.3 产品信息共享 |
4.1.4 市场机遇信息共享 |
4.2 技术资源共享 |
4.2.1 技术设备共享 |
4.2.2 技术信息共享 |
4.2.3 技术服务共享 |
4.2.4 技术人员共享 |
4.3 知识产权共享 |
4.3.1 专利共享 |
4.3.2 商标共享 |
4.4 供应链的整合 |
4.4.1 内部整合 |
4.4.2 外部整合 |
5 河南特耐与C公司共创价值过程中存在的不足及建议 |
5.1 共创价值过程中存在的不足之处 |
5.1.1 信息资源共享不足 |
5.1.2 供应链整合不足 |
5.1.3 缺少企业文化共创 |
5.1.4 缺少商业机构共创 |
5.1.5 缺少社会责任共创 |
5.2 未来共创价值的建议 |
5.2.1 信息资源共享方面 |
5.2.2 供应链整合方面 |
5.2.3 企业文化共创 |
5.2.4 商业机构共创 |
5.2.5 社会责任共创 |
6 结论与展望 |
6.1 研究结论 |
6.2 不足与展望 |
参考文献 |
致谢 |
(3)西藏微晶菱镁矿的产品开发及其应用领域(论文提纲范文)
1 微晶菱镁矿石性能研究 |
2 产品开发及其应用领域 |
2.1 工业轻质氧化镁 |
2.2 工业活性轻质氧化镁 |
2.3 高活性氧化镁 |
2.4 低活性氧化镁 |
2.5 高纯高致密度烧结镁砂 |
2.6 单晶氧化镁 |
2.7 大结晶电熔镁砂 |
2.8 普通电熔镁砂 |
3 相关产品的工业应用情况 |
3.1 轻烧氧化镁的工业应用 |
3.2 高纯烧结镁砂的工业应用 |
3.3 大结晶电熔镁砂的工业应用 |
4 前景展望 |
4.1 在耐火材料应用领域的发展前景 |
4.2 在镁化工应用领域的发展前景 |
4.3 在电子和光学应用领域的发展前景 |
(4)改性烧结镁砂的制备(论文提纲范文)
中文摘要 |
ABSTRACT |
1.文献综述 |
1.1 菱镁矿简介 |
1.2 轻烧氧化镁简介 |
1.3 镁砂 |
1.3.1 国内外镁砂生产状况简介 |
1.3.2 镁砂分类 |
1.3.3 主要性能要求 |
1.4 非氧化物材料 |
1.5 研究目的和内容 |
2.实验原料和研究方法 |
2.1 实验原料 |
2.2 试样的制备及检测方法 |
2.2.1 轻烧镁粉的制备 |
2.2.2 改性烧结镁砂的制备 |
2.2.3 检测方法 |
3.不同气氛条件下的热力学分析 |
3.1 氮气气氛下的热力学分析 |
3.2 埋碳气氛下的热力学分析 |
4.以菱镁石为原料制备轻烧镁粉的研究 |
4.1 煅烧温度对轻烧氧化镁的影响 |
4.1.1 活性度检测 |
4.1.2 XRD物相分析 |
4.1.3 显微结构分析 |
4.2 粒度对轻烧氧化镁的影响 |
4.2.1 活性度检测 |
4.2.2 XRD物相分析 |
4.2.3 显微结构分析 |
4.3 本章小结 |
5.不同添加剂对改性烧结镁砂的影响 |
5.1 单质铝粉加入量对烧结镁砂的影响 |
5.1.1 单质铝粉在氮气气氛下的分析 |
5.1.2 单质铝粉在埋碳气氛下的分析 |
5.2 单质硅粉加入量对烧结镁砂的影响 |
5.3 本章小结 |
6.结论 |
参考文献 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 |
致谢 |
作者简介 |
(9)卤水中镁的分离提取研究进展(论文提纲范文)
1 前言 |
2 镁资源生产工艺 |
2.1 Mg (OH) 2生产工艺 |
2.1.1 石灰乳沉淀法 |
2.1.2 Na OH沉淀法 |
2.1.3 氨法 |
2.2 Mg O生产工艺 |
2.2.1 碳酸盐沉淀法 |
2.2.2 氨法 |
2.2.3 石灰乳法 |
2.2.4 热解法 |
2.3 金属镁生产工艺 |
3 结语 |
(10)轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料的组成、结构与性能研究(论文提纲范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 文献综述 |
1.1 前言 |
1.2 水泥回转窑系统 |
1.2.1 水泥回转窑结构 |
1.2.2 水泥熟料 |
1.3 水泥回转窑烧成带用耐火材料 |
1.3.1 抗水泥熟料性能 |
1.3.2 挂窑皮性能 |
1.3.3 水泥回转窑烧成带用耐火材料的发展 |
1.4 方镁石-尖晶石耐火材料 |
1.4.1 方镁石-镁铝尖晶石产品的发展 |
1.4.2 方镁石-尖晶石砖与水泥熟料的反应 |
1.4.3 方镁石-尖晶石砖的改进方向 |
1.5 轻量化耐火材料研究进展 |
1.5.1 多孔陶瓷 |
1.5.2 轻量化耐火材料 |
1.6 本课题的提出及研究内容 |
第2章 方镁石-镁铝尖晶石耐火材料与水泥熟料反应模拟研究 |
2.1 前言 |
2.2 模拟方案设计 |
2.3 模拟过程 |
2.4 模拟结果 |
2.4.1 物相分析 |
2.4.2 渣中氧化物分析 |
2.4.3 各组试样组成与黏度对比分析 |
2.4.4 物相在水泥熟料中的溶解 |
2.4.5 试样与水泥熟料反应后的液相与尖晶石的多循环模拟反应 |
2.5 小结 |
第3章 多孔MgO-Al_2O_3 系陶瓷的成孔机理研究 |
3.1 前言 |
3.2 原料配比和烧成温度对多孔方镁石-尖晶石陶瓷物相组成和孔结构的影响. |
3.2.1 试验过程 |
3.2.2 结果与讨论 |
3.3 Al(OH)_3粒度和烧成温度对多孔尖晶石陶瓷性能的影响 |
3.3.1 试验过程 |
3.3.2 结果与讨论 |
3.4 TiO_2添加量对多孔镁铝尖晶石陶瓷微结构和强度的影响 |
3.4.1 试验过程 |
3.4.2 结果与讨论 |
3.5 小结 |
第4章 水泥熟料对多孔方镁石-镁铝尖晶石陶瓷的侵蚀及粘附性能研究 |
4.1 前言 |
4.2 试验过程 |
4.3 结果与讨论 |
4.3.1 抗水泥熟料性和挂窑皮性能 |
4.3.2 原始试样的孔结构参数 |
4.3.3 侵蚀试样的显微结构分析 |
4.3.4 讨论 |
4.4 .小结 |
第5章 水泥熟料对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料的侵蚀及粘附性能研究 |
5.1 .前言 |
5.2 骨料物相组成对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料与水泥熟料反应及挂窑皮性能的影响 |
5.2.1 试验过程 |
5.2.2 结果与讨论 |
5.3 基质组成对轻量化方镁石-尖晶石耐火材料与水泥熟料反应及挂窑皮性能的影响 |
5.3.1 试验过程 |
5.3.2 结果及讨论 |
5.4 骨料孔结构参数对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料性能的影响 |
5.4.1 试验过程 |
5.4.2 结果及讨论 |
5.5 骨料中尖晶石粒度对轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料性能的影响 |
5.5.1 试验过程 |
5.5.2 结果及讨论 |
5.6 小结 |
第6章 结论与展望 |
参考文献 |
致谢 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 |
四、海水高纯镁砂试验成功(论文参考文献)
- [1]西藏地区某低品位水菱镁矿石提纯研究[D]. 郗悦. 辽宁科技大学, 2020(02)
- [2]企业间共创价值方式研究 ——以河南特耐与C公司为例[D]. 郄晶华. 河南大学, 2019(01)
- [3]西藏微晶菱镁矿的产品开发及其应用领域[A]. 田晓利,李志勋,冯润棠,杨树,郭杰,李天清. 2019年全国耐火原料学术交流会论文集, 2019
- [4]改性烧结镁砂的制备[D]. 王英姿. 辽宁科技大学, 2019(01)
- [5]高纯镁砂及氧化镁陶瓷研究进展[J]. 陈英春,周佳芬,路贵民,于建国. 化工进展, 2019(01)
- [6]从世界纯碱发展历史谈青海盐湖镁资源开发技术路线与镁产业发展前景[A]. 徐徽. 2018年镁化合物行业年会暨行业发展论坛论文集, 2018(总第12期)
- [7]西藏微晶质菱镁矿的应用研究及前景展望[A]. 刘百宽,冯润棠,田晓利,高振昕,李志勋,李天清. 2018年镁化合物行业年会暨行业发展论坛论文集, 2018(总第12期)
- [8]从纯碱发展历史谈青海察尔汗盐湖镁资源的大规模开发[A]. 徐徽. 2018年镁化合物行业年会暨行业发展论坛论文集, 2018(总第12期)
- [9]卤水中镁的分离提取研究进展[J]. 王孟雪,余晓平,郭亚飞,邓天龙. 盐科学与化工, 2017(07)
- [10]轻量化方镁石-镁铝尖晶石耐火材料的组成、结构与性能研究[D]. 林小丽. 武汉科技大学, 2017(01)