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1绪论
1.1焦炭与高炉炼铁
1.1.1高炉使用焦炭的历史与现状
1.1.2高炉焦炭研究的进展与成就
1.1.3对焦炭质量的估计与展望
1.2焦炭的一般理化性质
1.2.1焦炭的化学组成
1.2.2焦炭的燃烧性质
1.2.3焦炭的物理性质
2焦炭的结构性质
2.1焦炭的气孔结构
2.1.1焦炭气孔的形成
2.1.2焦炭气孔形成中的影响因素
2.1.3大气孔的性质和测定。
2.1.4细孔、微孔的性质和测定
2.1.5微观孔、超微孔的性质及吸附法测定
2.2焦炭的光学组织
2.2.1焦炭光学组织研究的发展简况
2.2.2光学组织的命名与分类
2.2.3光学各向异性组织的形成
2.2.4光学组织与焦炭工艺性质的关系
2.3焦炭的X射线衍射
2.3.1焦炭中碳的微晶形成与成长
2.3.2微晶大小与石墨化度
2.3.3晶格参数与焦炭工艺性质
2.4电子显微镜下的焦炭组织与表面形态
3焦炭的反应性
3.1焦炭-CO2反应的动力学基础
3.1.1焦炭-CO2反应机理及反应速度
3.1.2焦炭-CO2反应中的扩散因素
3.1.3焦炭-CO2反应中的催化作用
3.2焦炭反应性的测定
3.2.1焦炭反应性的一般测定方法
3.2.2试验条件对测定结果的影响
3.3焦炭-CO2反应性的影响因素
3.3.1原料煤性质与焦炭反应性的关系
3.3.2焦炭生产条件与反应性的关系
3.3.3焦炭光学组织与反应性的关系
3.4CO2反应中焦炭气孔结构的变化
3.4.1大气孔的变化
3.4.2细微气孔的变化
3.4.3比表面积的变化
3.4.4反应中气孔壁的表面形态
3.4.5大块焦炭的深部蚀损
3.5高炉焦炭的CO2反应性问题
4钾钠对焦炭的影响
4.1概述
4.2钾、钠在焦炭中的含量
4.2.1焦炭入高炉前的钾、钠含量
4.2.2高炉中焦炭的钾、钠含量
4.2.3钾 钠在焦炭中的分布
4.3钾、钠在焦炭中吸收及逸出动态
4.3.1钾、钠在焦炭中的吸收动态
4.3.2CO2反应中钾、钠逸出动态
4.4惰性气氛中碱对焦炭的影响
4.4.1钾对焦炭微裂纹的影响
4.4.2惰性气氛中钾对焦炭强度的影响
4.5钾钠对焦炭-CO2反应的影响
4.5.1不同形态钾 钠在催化反应中的作用
4.5.2钾钠对焦炭-CO2反应速度的影响
4.5.3钾对焦炭开始气化温度的影响
4.5.4钾对CO2与焦炭表面反应及内部反应的影响
4.6CO2反应中钾 钠对焦炭结构变化的影响
4.6.1钾对CO2反应中焦炭气孔结构变化的影响
4.6.2钾对CO2反应中焦炭光学组织变化的影响
4.7.CO2气氛中钾对焦炭强度的影响
4.8改善焦炭抗碱能力问题
5焦炭的块度
5.1焦炭的块度分析
5.1.1不同块度焦炭的形成
5.1.2筛分分级
5.1.3破碎过程中的块度分布
5.1.4块度分布曲线
5.1.5平均块度
5.2焦炭的堆密度与透气性
5.2.1焦炭的堆密度
5.2.2空隙度与透气性
5.3提高焦炭块度的稳定性
6焦炭强度
6.1概述
6.2焦炭强度的转鼓试验与坠落试验
6.2.1早期的转鼓试验及其发展
6.2.2转鼓试验标准
6.2.3各转鼓指数间的相关与回归分析
6.2.4焦炭的坠落试验
6.3焦炭结构与抗碎强度 多孔体强度和基质强度的关系
6.3.1裂纹与抗碎强度
6.3.2焦炭的抗压强度与抗拉强度
6.3.3焦炭的微硬度
6.3.4焦炭的弹性模量
6.4焦炭转鼓延伸试验
6.4.1转鼓延伸试验中破碎强度与耐磨强度的分析
6.4.2用破碎功评价焦炭强度
6.4.3米库姆斜率及无裂纹焦炭块度
6.5焦炭的热态强度
6.5.1焦炭的热态强度试验
6.5.2高温下焦炭强度的变化
6.6焦炭的CO2反应后强度
6.6.1反应后强度的试验方法
6.6.2影响CSR指数的因素
6.6.3CSR值的预测与估算
6.6.4我国一些企业焦炭的CSR
7高炉中的焦炭
7.1.1焦炭在高炉中的作用与行为
7.1.1焦炭在高炉中的作用
7.1.2高炉中不同部位焦炭的状态与行为
7.2高炉中焦炭性质的变化
7.2.1焦炭在高炉中碳的损失
7.2.2焦炭在高炉中块度变化
7.2.3焦炭强度在高炉中的变化
7.2.4高炉中焦炭反应性气孔率碱金属的相互影响
7.2.5焦炭在高炉中灰分及灰中成分的变化
7.3焦炭性质与高炉操作
8焦炭质量提高与炼焦技术改进
8.1近20年来高炉焦炭质量的提高与现状
8.1.1对大型高炉焦炭质量意见的分歧与统一
8.1.2各国改善焦炭质量的进程和基本措施
8.2炼焦技术改进与焦炭质量
8.2.1炼焦炉中不同部位焦炭质量的差异
8.2.2炼焦工艺条件的改进
8.2.3炼焦新工艺问题
8.3我国焦炭质量的改进方向与措施
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
我用了整整一周的时间才大致读完第一遍,坦白说,这本书的知识密度高得令人咋舌。它不像许多科普读物那样,将复杂的原理用过度简化的比喻来包装,而是直面核心,深入挖掘了从煤炭采集到最终焦化过程中的每一个关键化学反应和物理变化。书中对不同煤种的特性分析尤其精彩,那种对微观结构——比如煤岩体的组成、孔隙率、以及加热曲线——的细致描绘,让我这个非专业人士也仿佛置身于那个数千度高温的反应炉旁,亲眼见证着碳原子排列的重塑。作者的论证逻辑极其严密,环环相扣,没有一丝含糊地带过。记得有一次,我被一个关于“膨胀系数”的章节卡住了,花了半个小时才理解其背后的热力学意义,那种茅塞顿开的感觉,比解决一道复杂的数学题还要畅快淋漓。这本书绝对是为那些真正想钻研领域细节的读者准备的,它要求你付出专注和耐心,但回报你的,是对这一古老而精妙的工业过程的深刻洞察力。
从阅读体验的角度来说,这本书的叙事节奏掌握得非常成熟,尽管主题严肃,但读起来丝毫没有枯燥感。作者似乎深谙如何在高潮和缓和之间切换。当讨论到关键的质量控制指标时,语言会变得精确、克制,像是在撰写一份严谨的报告;而一旦开始分析某个历史性的技术突破或者解决了一个长久以来的工艺难题时,语气就会变得富有激情和感染力,仿佛在带领读者参与一场伟大的发现之旅。书中大量运用了图表和流程示意图,这些视觉辅助工具的质量极高,线条清晰,标注明确,它们将文字描述的抽象概念具体化了。我发现自己不再是被动地接收信息,而是主动地去对比、去验证书中给出的数据和模型,这种交互式的阅读过程,极大地提升了学习的效率和乐趣。它让你觉得,你不仅仅是在读别人的研究成果,更像是参与了一场高水平的学术研讨会。
这本书的价值远超出了其作为专业参考书的定位。它成功地搭建了一座桥梁,连接了基础科学、工程实践以及宏观的经济战略。在探讨了焦炭的微观晶体结构之后,作者紧接着分析了焦炭在钢铁冶炼中的能量效率问题,并延伸至全球碳排放和可持续发展的议题。这种多维度、跨学科的分析视角,让我认识到看似传统的焦化行业,其实与当下的许多前沿科技和环境政策息息相关。它提供了一个看待“基础工业”如何支撑现代文明的全新框架。这本书不是一本能让人轻松读完就束之高阁的工具书,它更像是一本需要反复研读、时常翻阅的案头宝典。每一次重读,都会因为自身知识和阅历的增长,而发掘出先前未曾注意到的深层含义,那种知识被不断激活和丰富的感觉,才是真正吸引我推荐它的原因。
这本书最让我感到惊喜的是它在历史背景梳理上的广度和深度。它不仅仅是一本技术手册,更是一部关于人类如何驯服火焰、利用碳的史学著作。作者没有将焦化工艺孤立地看待,而是将其置于全球能源结构变迁的大背景下进行审视。从工业革命初期简陋的平炉,到如今高度自动化的现代焦化厂,其间的技术迭代和管理模式的演变,都被作者用讲故事的方式娓娓道来。我尤其对其中探讨的早期欧洲冶金家族的兴衰,以及二战后各国为争夺焦炭技术主导权所进行的技术竞赛的描述着迷。这些历史的侧面描写,让冰冷的技术术语增添了人情味和戏剧性。它让我意识到,每一次技术革新背后,都凝聚着无数工程师、化学家乃至投资人的心血与博弈。读到这里,我甚至产生了一种敬畏感,对那些在高温、高压环境下摸索前行的人们致以崇高的敬意。
这本书的封面设计简直是艺术品,那种深沉的墨蓝色调,配上烫金的字体,透露出一种厚重而严肃的气息,让人一看就知道这不是一本轻松的读物。我拿到手里的时候,能感受到纸张的质感,那种略微粗糙却又坚实的触感,让人联想到工业时代的那些庞大而坚固的机器。光是翻阅前几页,就能感受到作者在文字上的打磨,每一个词语的选用都非常精准,仿佛能从字里行间闻到那种焦炭燃烧时特有的、略带刺激性的气味。这本书的排版也极为考究,行距和字号的搭配恰到好处,即便是面对那些复杂的专业术语,阅读起来也不会感到拥挤或压迫。我特别喜欢其中穿插的一些老照片和历史文献的复刻,那些泛黄的图片记录了过去几十年冶金工业的变迁,每张图似乎都在无声地诉说着那个时代工人们的汗水与智慧。这本书的装帧也体现了对内容的尊重,它的重量感让人愿意郑重其事地对待其中的知识,仿佛手中捧着的不是一本书,而是一段凝固的工业史诗。阅读前的这种仪式感,极大地激发了我探索其深层内容的欲望。