摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第6-9页 |
引言 | 第9-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
·热风炉用耐火材料 | 第10-15页 |
·热风炉用耐火材料的发展 | 第10页 |
·国内热风炉用耐火材料的现状 | 第10-11页 |
·热风炉各部位对耐火材料的要求 | 第11-14页 |
·热风炉用砖的性能比较 | 第14页 |
·蓄热室蓄热原理 | 第14-15页 |
·尖晶石耐火材料 | 第15-19页 |
·尖晶石矿物 | 第15-16页 |
·尖晶石与反尖晶石结构 | 第16-17页 |
·MgO-MgO·Al_2O_3系耐火材料 | 第17-19页 |
·铁酸镁 | 第19-27页 |
·MgFe_2O_4的应用 | 第19-21页 |
·MgFe_2O_4的制备方法 | 第21-23页 |
·晶体中的结构缺陷 | 第23-25页 |
·MgO和Fe_2O_3反应机理 | 第25-27页 |
第二章 研究的意义和内容 | 第27-34页 |
·课题的提出 | 第27-32页 |
·格子砖的热工特性 | 第27-28页 |
·MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料 | 第28-31页 |
·镁质耐火材料作为蓄热材料的应用现况 | 第31-32页 |
·研究的意义 | 第32页 |
·研究的内容 | 第32-34页 |
第三章 MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料原料的合成 | 第34-45页 |
·实验内容 | 第34页 |
·实验方法 | 第34-36页 |
·原料 | 第34-35页 |
·试样制备 | 第35页 |
·实验步骤 | 第35-36页 |
·实验结果 | 第36-42页 |
·常规性能检测结果 | 第36-38页 |
·耐压强度实验结果 | 第38页 |
·显微结构扫描 | 第38-40页 |
·X衍射结果 | 第40-42页 |
·结果分析 | 第42-44页 |
·合成工艺中的问题及解决方法 | 第42-43页 |
·确定镁铁尖晶石较优配方的标准 | 第43页 |
·常规性能分析 | 第43页 |
·耐压强度分析 | 第43-44页 |
·显微结构分析 | 第44页 |
·试样的X衍射分析 | 第44页 |
·较优配方的确定 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第四章 MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料的制造 | 第45-49页 |
·实验内容 | 第45页 |
·实验方法 | 第45-46页 |
·原料 | 第45-46页 |
·试样制备 | 第46页 |
·实验步骤 | 第46页 |
·实验结果 | 第46-47页 |
·结果分析 | 第47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第五章 MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料热震稳定性的提高 | 第49-73页 |
·实验内容 | 第49页 |
·实验原理 | 第49-56页 |
·热震稳定性的相关定义 | 第49页 |
·评价耐火材料热震稳定性的两种观点 | 第49-53页 |
·热震稳定性的检测方法 | 第53页 |
·改善耐火制品热震稳定性的方法 | 第53-55页 |
·镁铁质制品热震稳定性差的原因 | 第55页 |
·改善镁铁质制品热震稳定性的方法 | 第55-56页 |
·实验方法 | 第56-58页 |
·原料 | 第56-57页 |
·试样制备 | 第57页 |
·实验步骤 | 第57-58页 |
·实验结果 | 第58-70页 |
·Al_2O_3的含量对MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料热震稳定性的影响 | 第58-60页 |
·Al_2O_3的含量对MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料耐压强度的影响 | 第60-61页 |
·Al_2O_3的含量对MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料气孔率、真密度的影响 | 第61页 |
·颗粒级配对MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料热震稳定性的影响 | 第61-63页 |
·颗粒级配对MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料耐压强度的影响 | 第63页 |
·颗粒级配对MgO-MgO·Fe_2O_3系耐火材料气孔率、真密度的影响 | 第63-64页 |
·XRD图谱实验结果 | 第64-65页 |
·显微结构扫描 | 第65-67页 |
·电镜能谱分析 | 第67-70页 |
·结果分析 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
结论 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-76页 |
致谢 | 第76页 |