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铝电解槽用Al2O3基炉膛材料致密度、抗压强度及高温稳定性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 研究背景第9-17页
    1.1 铝电解工业概况第9-10页
    1.2 铝电解槽炉膛的作用第10-13页
        1.2.1 保护阴极内衬第11页
        1.2.2 调节电解槽热平衡第11-12页
        1.2.3 影响电解槽稳定性第12-13页
    1.3 传统铝电解槽炉膛的形成方法与弊端第13-15页
        1.3.1 分子比管理及其弊端第13-14页
        1.3.2 温度管理及其弊端第14页
        1.3.3 阳极效应系数管理及其弊端第14-15页
        1.3.4 畸形炉膛的调整及其弊端第15页
    1.4 本研究的目的与意义第15-17页
2 文献综述第17-28页
    2.1 引言第17页
    2.2 液相烧结机理第17-23页
        2.2.1 烧结初期的固相颗粒重排第18-21页
        2.2.2 烧结中期的固相溶解-析出第21-23页
        2.2.3 烧结后期的固、液、气相聚合第23页
    2.3 氧化铝及其它陶瓷材料液相烧结研究概况第23-27页
        2.3.1 氧化铝陶瓷的液相烧结第23-24页
        2.3.2 碳化硅陶瓷的液相烧结第24-25页
        2.3.3 锆钛酸铅陶瓷的液相烧结第25-27页
    2.4 论文主要内容与方案第27-28页
3 Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料性能研究第28-49页
    3.1 引言第28页
    3.2 实验第28-31页
        3.2.1 实验原料与设备第28页
        3.2.2 Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料制备第28-29页
        3.2.3 性能检测与分析第29-31页
    3.3 结果与讨论第31-47页
        3.3.1 Al_2O_3和Na_3AlF_6理化性能检测第31-34页
        3.3.2 Na_3AlF_6含量对Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料性能影响第34-41页
        3.3.3 烧结温度对Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料性能影响第41-47页
    3.4 小结第47-49页
4 粒度级配Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料性能研究第49-62页
    4.1 引言第49页
    4.2 实验第49-50页
        4.2.1 实验原料与设备第49页
        4.2.2 粒度级配Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料制备第49-50页
        4.2.3 性能检测与分析第50页
    4.3 结果与讨论第50-60页
        4.3.1 Na_3AlF_6含量对粒度级配Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料性能影响第50-56页
        4.3.2 粉料含量对粒度级配Al_2O_3/Na_3AlF_6复合材料性能影响第56-60页
    4.4 小结第60-62页
5 Al_2O_3/MgAl_2O_4复合材料性能研究第62-79页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验第62-65页
        5.2.1 实验原料与设备第62页
        5.2.2 Al_2O_3/MgAl_2O_4复合材料制备第62-63页
        5.2.3 性能检测与分析第63-65页
    5.3 结果与讨论第65-78页
        5.3.1 MgO含量对Al_2O_3/MgAl_2O_4复合材料性能影响第65-71页
        5.3.2 烧结温度对Al_2O_3/MgAl_2O_4复合材料性能影响第71-78页
    5.4 小结第78-79页
6 结论与展望第79-81页
    6.1 结论第79-80页
    6.2 展望与建议第80-81页
参考文献第81-88页
攻读学位期间主要的研究成果目录第88-89页
致谢第89页

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