首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--耐火材料工业论文--原料及辅助物料论文

利用有机硅树脂作为结合剂制备免烧成SiC耐火材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第1章 绪论第11-33页
    1.1 课题研究背景第11-12页
    1.2 碳化硅质耐火材料及免烧砖的简介第12-20页
        1.2.1 碳化硅晶体的结构第12-13页
        1.2.2 碳化硅质耐火材料的性能第13-15页
        1.2.3 碳化硅质耐火材料的组成与工艺第15-17页
        1.2.4 碳化硅质耐火材料产品的应用于展望第17-18页
        1.2.5 免烧砖的简介第18-20页
    1.3 酚醛树脂的介绍第20-27页
        1.3.1 酚醛树脂的综述第20-21页
        1.3.2 酚醛树脂的发展历史第21-22页
        1.3.3 酚醛树脂的性能介绍第22-23页
        1.3.4 酚醛树脂的合成原理第23-25页
        1.3.5 酚醛树脂的生产工艺及影响因素第25-26页
        1.3.6 酚醛树脂的未来发展第26-27页
    1.4 有机硅树脂的介绍第27-32页
        1.4.1 有机硅树脂的概述第27-28页
        1.4.2 有机硅树脂的结构特点第28-30页
        1.4.3 有机硅树脂的性能特点第30-31页
        1.4.4 甲基苯基有机硅树脂的性能及制备原理第31-32页
        1.4.5 有机硅树脂的展望第32页
    1.5 本课题的研究意义第32-33页
第2章 实验过程与方法第33-44页
    2.1 实验目的第33页
    2.2 实验原料及设备第33-34页
        2.2.1 实验原料第33页
        2.2.2 实验设备第33-34页
    2.3 实验过程第34-36页
        2.3.1 制备甲基苯基有机硅树脂第34页
        2.3.2 配方计算第34-35页
        2.3.3 混料及困料第35页
        2.3.4 压力成形第35页
        2.3.5 干燥及烧结第35-36页
    2.4 材料性能检测第36-44页
        2.4.1 气孔率及体积密度第36-37页
        2.4.2 抗折强度及抗压强度第37-39页
        2.4.3 恒温抗氧化实验第39-41页
        2.4.4 抗热震性能实验第41页
        2.4.5 抗侵蚀性能实验第41-43页
        2.4.6 物相及型貌分析第43-44页
第3章 耐火材料工艺参数的探讨与结合剂的选择第44-54页
    3.1 颗粒级配的理论第44-46页
    3.2 成形压力研究第46-48页
        3.2.1 加压方式第46-47页
        3.2.2 成形压力的大小对试样性能的影响第47-48页
    3.3 结合剂的选择第48-54页
        3.3.1 低温结合剂甲基苯基硅树脂第48-50页
        3.3.2 高温结合基质的选择及可行性的研究第50-54页
第4章 免烧成SiC质耐火材料的性能研究第54-73页
    4.1 烧结工艺的选择第54-55页
    4.2 免烧成碳化硅耐火材料的基本性质第55-62页
        4.2.1 试样的密度及气孔率第55-56页
        4.2.2 不同结合剂含量试样的抗折强度第56-57页
        4.2.3 试样的断口型貌分析第57-61页
        4.2.4 试样的物相分析第61-62页
    4.3 免烧成碳化硅耐火材料的抗氧化性能第62-64页
        4.3.1 抗氧化性能的简述第62页
        4.3.2 氧化与时间的关系分析第62-63页
        4.3.3 不同时间氧化后试样的抗折强度分析第63-64页
    4.4 免烧成碳化硅耐火材料的抗热震性能第64-68页
        4.4.1 材料抗热震性概述第64-67页
        4.4.2 试样的抗热震性能及强度分析第67-68页
        4.4.3 试样经不同次数热震后的表面型貌分析第68页
    4.5 免烧成碳化硅耐火材料的抗侵蚀性能第68-73页
        4.5.1 铝电解槽的工作原理第68-69页
        4.5.2 样品侵蚀后的外观型貌及分析第69-70页
        4.5.3 样品侵蚀后的EDS分析第70-72页
        4.5.4 样品侵蚀后的XRD分析第72-73页
第5章 结论第73-74页
参考文献第74-78页
致谢第78页

论文共78页,点击 下载论文
上一篇:Mg-Zn-Y合金的高压凝固及热压缩行为研究
下一篇:Mg-4.0Zn-2.5Sr合金表面电沉积HA涂层的制备及其性能研究