摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-24页 |
·镁碳耐火材料发展概况 | 第10页 |
·低碳镁碳耐火材料的现状与发展 | 第10-12页 |
·新型碳素原料的选择 | 第11-12页 |
·纳米技术的应用 | 第12页 |
·镁锆碳质耐火材料的发展概况 | 第12-15页 |
·ZrO_2 的特性 | 第12-13页 |
·镁碳质耐火材料中加入含ZrO_2 物质的作用特征 | 第13-14页 |
·加入含ZrO_2 物质的方式 | 第14页 |
·合成MgO-ZrO_2 熟料的研究进展 | 第14-15页 |
·镁碳耐火材料的损毁 | 第15-16页 |
·镁碳耐火材料的损毁过程 | 第15页 |
·镁碳耐火材料的损毁机理 | 第15-16页 |
·镁碳耐火材料用结合剂的发展 | 第16-19页 |
·酚醛树脂结合剂 | 第17-18页 |
·煤沥青结合剂 | 第18-19页 |
·镁碳耐火材料的防氧化方法 | 第19-23页 |
·添加剂法 | 第19-22页 |
·表面浸渍法 | 第22-23页 |
·表面涂层法 | 第23页 |
·课题研究意义及研究内容 | 第23-24页 |
第二章 镁砂颗粒级配对低碳镁碳砖性能影响的研究 | 第24-31页 |
·实验过程 | 第24页 |
·原料 | 第24页 |
·试样制备 | 第24页 |
·性能检测 | 第24页 |
·镁砂临界粒度大小对低碳镁碳砖性能影响的研究 | 第24-28页 |
·实验方案 | 第24-25页 |
·实验结果 | 第25-27页 |
·结果分析 | 第27-28页 |
·粒度分布系数对低碳镁碳砖性能影响的研究 | 第28-30页 |
·试样配比 | 第28页 |
·实验结果 | 第28-30页 |
·结果分析 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 添加镁锆砂对低碳镁碳砖性能影响的研究 | 第31-39页 |
·镁锆砂化学组成及物相分析 | 第31-32页 |
·化学组成 | 第31页 |
·物相分析 | 第31-32页 |
·不同粒度镁锆砂对试样性能影响的研究 | 第32-36页 |
·实验方案 | 第32-33页 |
·物理性能 | 第33-35页 |
·抗氧化性能 | 第35页 |
·试样显微结构分析 | 第35-36页 |
·不同数量镁锆砂对试样性能影响的研究 | 第36-38页 |
·常规物理性能 | 第36-37页 |
·抗氧化性能 | 第37-38页 |
·抗渣性能 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 添加环保沥青对低碳镁碳砖显微结构及性能影响的研究 | 第39-48页 |
·沥青原料分析 | 第39页 |
·实验方案 | 第39-40页 |
·热处理温度对试样性能影响的研究 | 第40-42页 |
·不同温度处理后试样性能测试结果 | 第40-41页 |
·试样显微结构分析 | 第41-42页 |
·沥青加入量对试样结构与性能影响的研究 | 第42-47页 |
·沥青加入量对试样常规物理性能的影响 | 第42-43页 |
·沥青加入量对低碳MgO-C 砖抗渣性能影响 | 第43-44页 |
·试样显微结构分析 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 低碳MGO-C 砖抗氧化性研究 | 第48-55页 |
·前言 | 第48页 |
·实验过程 | 第48页 |
·实验结果分析与讨论 | 第48-54页 |
·石墨加入量对试样抗氧化性能的影响 | 第48-49页 |
·沥青加入量对试样抗氧化性能的影响 | 第49页 |
·结果分析与讨论 | 第49-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第六章 低碳MGO-C 砖抗热震性研究 | 第55-63页 |
·实验方法及试样制备 | 第55页 |
·抗热震损伤理论 | 第55-56页 |
·热膨胀系数同弹性模量数学模型分析 | 第56-59页 |
·材料的热膨胀 | 第57-58页 |
·材料的弹性模量 | 第58页 |
·弹性模量同热膨胀系数关系 | 第58-59页 |
·抗热震实验结果与分析 | 第59-62页 |
·镁砂颗粒级配对试样抗热震性的影响 | 第59-60页 |
·镁锆砂对试样抗热震性的影响 | 第60-61页 |
·沥青对试样抗热震性的影响 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第七章 全文总结 | 第63-64页 |
在学期间研究成果 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69页 |