| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-11页 |
| 第2章 文献综述 | 第11-23页 |
| ·发展绿色耐火材料 | 第11-12页 |
| ·轻质耐火材料 | 第12-15页 |
| ·轻质浇注料 | 第13页 |
| ·轻质骨料 | 第13-14页 |
| ·隔热原理 | 第14-15页 |
| ·六铝酸钙 | 第15-19页 |
| ·六铝酸钙的特性 | 第15-16页 |
| ·六铝酸钙的合成 | 第16-18页 |
| ·六铝酸钙材料的应用 | 第18-19页 |
| ·镁铝尖晶石 | 第19-20页 |
| ·镁铝尖晶石的结构与性能 | 第19页 |
| ·镁铝尖晶石的合成 | 第19-20页 |
| ·镁铝尖晶石的应用 | 第20页 |
| ·六铝酸钙和镁铝尖晶石复合的优势 | 第20-21页 |
| ·研究目的及意义 | 第21-23页 |
| 第3章 实验方案 | 第23-33页 |
| ·原料选择 | 第23-24页 |
| ·微孔 CA_6-MA 骨料的起始物料 | 第23页 |
| ·Al_2O_3-CaO-MgO 浇注料的原料 | 第23-24页 |
| ·试样的制备 | 第24-25页 |
| ·微孔 CA_6-MA 骨料的制备 | 第24-25页 |
| ·Al_2O_3-CaO-MgO 浇注料的试样制备 | 第25页 |
| ·检测内容及方法 | 第25-31页 |
| ·显气孔率和体积密度 | 第25-26页 |
| ·微孔 CA_6-MA 骨料的强度表征 | 第26页 |
| ·热重分析 | 第26-27页 |
| ·孔径分析 | 第27-28页 |
| ·浇注料的永久线变化率 | 第28页 |
| ·浇注料的常温力学性能 | 第28-30页 |
| ·热态抗折强度 | 第30页 |
| ·抗热震性 | 第30页 |
| ·导热系数 | 第30-31页 |
| ·抗碱性 | 第31页 |
| ·抗 CO 试验 | 第31页 |
| ·实验仪器和设备 | 第31-33页 |
| 第4章 利用不同烧失物合成微孔 CA_6-MA 骨料 | 第33-43页 |
| ·实验原理 | 第33-34页 |
| ·反应原理 | 第33页 |
| ·轻质骨料的微孔化 | 第33-34页 |
| ·实验配方 | 第34页 |
| ·热重分析 | 第34-35页 |
| ·升温制度 | 第35-36页 |
| ·性能检测与结果分析 | 第36-41页 |
| ·体积密度和显气孔率 | 第36-37页 |
| ·XRD 物相分析 | 第37-39页 |
| ·强度表征 | 第39-40页 |
| ·孔径大小及分布 | 第40-41页 |
| ·显微结构 | 第41页 |
| ·小结 | 第41-43页 |
| 第5章 添加不同外加剂对微孔 CA_6-MA 骨料性能改进的研究 | 第43-48页 |
| ·轻质骨料的提高强度的方法 | 第43页 |
| ·实验方案 | 第43-44页 |
| ·性能检测结果与分析 | 第44-47页 |
| ·体积密度和显气孔率 | 第44-45页 |
| ·XRD 物相分析 | 第45-46页 |
| ·强度表征 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 第6章 采用微孔 CA_6-MA 骨料研制高性能 Al_2O_3-CaO-MgO 轻质浇注料 | 第48-61页 |
| ·实验结果及分析 | 第49-59页 |
| ·加水量和流动性 | 第49-50页 |
| ·加热永久线变化率 | 第50-51页 |
| ·显气孔率和体积密度 | 第51-52页 |
| ·常温力学性能 | 第52-53页 |
| ·热态抗折强度 | 第53-55页 |
| ·抗热震性 | 第55页 |
| ·导热系数 | 第55-57页 |
| ·抗碱性 | 第57-58页 |
| ·SEM 分析 | 第58-59页 |
| ·小结 | 第59-61页 |
| 第7章 纯酸钙水泥加入量对 Al_2O_3-CaO-MgO 浇注料性能的影响 | 第61-67页 |
| ·实验方案 | 第61-62页 |
| ·实验结果及分析 | 第62-66页 |
| ·加水量与流动值 | 第62-63页 |
| ·加热永久线变化率 | 第63页 |
| ·显气孔率、体积密度 | 第63-64页 |
| ·常温力学性能 | 第64-66页 |
| ·小结 | 第66-67页 |
| 第8章 结论及对今后工作的建议 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第74页 |