摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 轻质隔热材料简介 | 第9-15页 |
1.2.1 轻质隔热材料的制备方法 | 第9-11页 |
1.2.2 轻质陶瓷材料国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.3 轻质材料的导热机理 | 第12-15页 |
1.3 红柱石简介 | 第15-17页 |
1.3.1 红柱石的结构 | 第15-16页 |
1.3.2 红柱石的分布 | 第16-17页 |
1.3.3 我国的红柱石精矿 | 第17页 |
1.4 料浆的流变性 | 第17-21页 |
1.4.1 料浆中固体颗粒间的作用势 | 第18-20页 |
1.4.2 料浆的稳定性 | 第20页 |
1.4.3 悬浮液的流变学分类 | 第20-21页 |
1.5 研究目的和意义 | 第21-22页 |
1.6 论文研究内容 | 第22-23页 |
第2章 红柱石浆体的流变性 | 第23-43页 |
2.1 实验方案 | 第23-28页 |
2.1.1 实验原料 | 第23页 |
2.1.2 试验设备 | 第23-24页 |
2.1.3 流变性试验原理 | 第24-28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-41页 |
2.2.1 单一红柱石浆料的流变性 | 第28-30页 |
2.2.2 粘土对红柱石浆料流变性的影响 | 第30-33页 |
2.2.3 pH 值对红柱石与粘土混合料浆流变性的影响 | 第33-36页 |
2.2.4 硅微粉对红柱石浆料流变性的影响 | 第36-39页 |
2.2.5 水泥对红柱石浆料流变性的影响 | 第39-41页 |
2.3 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 莫来石轻质材料的制备与性能研究 | 第43-57页 |
3.1 实验方案 | 第43-45页 |
3.1.1 实验原料 | 第43页 |
3.1.2 检测仪器 | 第43-44页 |
3.1.3 实验流程 | 第44-45页 |
3.2 结果与讨论 | 第45-55页 |
3.2.1 红柱石的莫来石化过程 | 第45-48页 |
3.2.2 泡沫加入量与试样容重的关系 | 第48页 |
3.2.3 试样容重与气孔率的关系 | 第48-49页 |
3.2.4 试样烧后线变化与容重关系 | 第49-50页 |
3.2.5 耐压强度与容重的关系 | 第50-51页 |
3.2.6 试样的显微结构分析 | 第51-53页 |
3.2.7 梯度轻质材料的制备 | 第53-55页 |
3.3 结论 | 第55-57页 |
第4章 导热系数模型的研究 | 第57-66页 |
4.1 实验方案 | 第57页 |
4.1.1 实验原料 | 第57页 |
4.1.2 实验设备 | 第57页 |
4.1.3 实验流程 | 第57页 |
4.2 结果与讨论 | 第57-65页 |
4.2.1 导热系数的基本模型分析 | 第58-60页 |
4.2.2 气孔形状对泡沫陶瓷材料导热系数的影响 | 第60-61页 |
4.2.3 气孔尺寸对泡沫陶瓷材料导热系数的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 综合导热系数模型 | 第62-64页 |
4.2.5 泡沫陶瓷材料的数学曲线拟合 | 第64-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72-73页 |
附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |