摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-36页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 高品质钢生产与镁质耐火材料 | 第12-17页 |
1.2.1 高品质钢的迫切发展需要 | 第12-14页 |
1.2.2 耐火材料对钢质量的影响 | 第14页 |
1.2.3 中间包用镁质耐火材料 | 第14-17页 |
1.3 镁质浇注料的研究现状 | 第17-31页 |
1.3.1 镁质浇注料组成与性能 | 第17-20页 |
1.3.2 镁质浇注料抗水化研究 | 第20-23页 |
1.3.3 镁质浇注料抗爆裂性能研究 | 第23-25页 |
1.3.4 镁质浇注料的结合体系 | 第25-31页 |
1.4 水合硅酸镁(M-S-H)的研究现状 | 第31-34页 |
1.4.1 水合硅酸镁的制备与表征 | 第31-32页 |
1.4.2 水合硅酸镁的应用 | 第32-34页 |
1.5 本论文提出及主要研究内容 | 第34-36页 |
第二章 MgO-SiO_2浆体中水合硅酸镁(M-S-H)生成的物理化学条件研究 | 第36-83页 |
2.1 原材料与试验方法 | 第36-41页 |
2.1.1 原材料 | 第36页 |
2.1.2 实验过程 | 第36-38页 |
2.1.3 测试与表征 | 第38-39页 |
2.1.4 MgO-SiO_2-H_2O体系热力学计算分析 | 第39-41页 |
2.2 结果与讨论 | 第41-82页 |
2.2.1 氧化镁对MgO-SiO_2-H_2O水化反应的影响 | 第41-53页 |
2.2.2 氢氧化镁对Mg(OH)2-SiO_2-H_2O水化反应的影响 | 第53-57页 |
2.2.3 纳米氧化硅对MgO-SiO_2-H_2O水化反应的影响 | 第57-61页 |
2.2.4 温度对MgO-SiO_2-H_2O水化反应的影响 | 第61-67页 |
2.2.5 添加剂的影响 | 第67-82页 |
2.3 本章小结 | 第82-83页 |
第三章 镁源和添加剂对镁质浇注料力学性能影响研究 | 第83-109页 |
3.1 原料和试验方法 | 第83-88页 |
3.1.1 原材料 | 第83页 |
3.1.2 实验过程 | 第83-86页 |
3.1.3 测试与表征 | 第86-88页 |
3.2 结果与讨论 | 第88-107页 |
3.2.1 含不同SiO_2微粉添加量的镁质浇注料 | 第88-91页 |
3.2.2 含不同种类氧化镁的镁质浇注料 | 第91-95页 |
3.2.3 含氢氧氧化镁细粉的镁质浇注料 | 第95-101页 |
3.2.4 含硅酸钠添加剂的镁质浇注料 | 第101-106页 |
3.2.5 对比分析 | 第106-107页 |
3.3 本章小结 | 第107-109页 |
第四章 预合成水合硅酸镁(M-S-H)对镁质浇注料力学性能影响研究 | 第109-123页 |
4.1 原材料与试验方法 | 第109-110页 |
4.1.1 原材料 | 第109页 |
4.1.2 实验过程 | 第109-110页 |
4.1.3 测试与表征方法 | 第110页 |
4.2 结果与讨论 | 第110-122页 |
4.2.1 M-S-H相结构记忆性 | 第110-118页 |
4.2.2 预合成M-S-H对镁质浇注料力学性能的影响 | 第118-122页 |
4.3 本章小结 | 第122-123页 |
第五章 镁质浇注料抗渣侵蚀性能研究 | 第123-155页 |
5.1 原料和试验方法 | 第123-128页 |
5.1.1 原料 | 第123页 |
5.1.2 实验过程 | 第123-125页 |
5.1.3 测试及表征 | 第125-128页 |
5.2 结果与讨论 | 第128-154页 |
5.2.1 镁砂骨料对镁质浇注料抗渣性的影响 | 第128-138页 |
5.2.2 SiO_2微粉含量对镁质浇注料抗渣性的影响 | 第138-144页 |
5.2.3 含水合氧化铝的镁质浇注料抗渣性研究 | 第144-152页 |
5.2.4 对比分析 | 第152-154页 |
5.3 本章小结 | 第154-155页 |
第六章 结论与展望 | 第155-157页 |
6.1 结论 | 第155-156页 |
6.2 展望 | 第156-157页 |
参考文献 | 第157-170页 |
本论文的创新点 | 第170-171页 |
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第171-173页 |
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第173-174页 |
致谢 | 第174页 |