摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第7-10页 |
前言 | 第10-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-19页 |
1.1 含碳耐火材料的发展历程 | 第11-12页 |
1.2 含碳耐火材料中碳的存在形式 | 第12页 |
1.3 镁钙碳耐火材料的性质与特点 | 第12-13页 |
1.4 镁钙碳耐火材料目前存在的主要问题及措施 | 第13-14页 |
1.4.1 氧化镁的高温反应与抗渣渗透 | 第13页 |
1.4.2 结合剂问题 | 第13-14页 |
1.4.3 游离 CaO 的防水化 | 第14页 |
1.4.4 对钢水的增碳问题 | 第14页 |
1.5 镁钙碳耐火材料用原料 | 第14-17页 |
1.5.1 镁钙砂 | 第14-16页 |
1.5.2 碳素原料 | 第16-17页 |
1.6 镁钙碳耐火材料用抗氧化剂 | 第17页 |
1.6.1 SiC | 第17页 |
1.6.2 B_4C | 第17页 |
1.7 镁钙碳耐火材料用结合剂 | 第17页 |
1.8 课题的提出 | 第17-19页 |
第二章 实验原料及研究方法 | 第19-22页 |
2.1 实验原料 | 第19-20页 |
2.1.1 镁钙原料 | 第19页 |
2.1.2 碳素原料 | 第19-20页 |
2.1.3 抗氧化剂 | 第20页 |
2.1.4 结合剂 | 第20页 |
2.2 实验内容 | 第20-22页 |
2.2.1 实验工艺流程图 | 第20-21页 |
2.2.2 仪器及设备 | 第21页 |
2.2.3 不烧低碳镁钙碳试样的制备 | 第21页 |
2.2.4 抗氧化性能实验 | 第21-22页 |
第三章 碳素原料对低碳镁钙碳耐火材料结构及性能的影响 | 第22-34页 |
3.1 实验方案及过程 | 第22-23页 |
3.2 单一碳源对镁钙碳材料性能的影响 | 第23-27页 |
3.2.1 体积密度及显气孔率 | 第23-24页 |
3.2.2 常温力学性能 | 第24-26页 |
3.2.3 导热性能 | 第26页 |
3.2.4 显微结构 | 第26-27页 |
3.3 复合碳源对镁钙碳材料性能的影响 | 第27-31页 |
3.3.1 体积密度及显气孔率 | 第27-29页 |
3.3.2 常温力学性能 | 第29-30页 |
3.3.3 导热性能 | 第30页 |
3.3.4 显微结构 | 第30-31页 |
3.4 鳞片石墨加入量对镁钙碳材料性能的影响 | 第31-33页 |
3.4.1 体积密度及显气孔率 | 第31-32页 |
3.4.2 常温力学性能 | 第32-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 无水酚醛树脂裂解行为对镁钙碳材料性能的影响 | 第34-43页 |
4.1 镁钙碳材料中树脂裂解行为的研究 | 第34-37页 |
4.1.1 实验方案及过程 | 第34-35页 |
4.1.2 镁钙碳试样升温过程中的作用机理 | 第35-36页 |
4.1.3 镁钙碳试样升温过程产物的物相分析 | 第36-37页 |
4.2 无水树脂裂解所引起 CaO 水化对镁钙碳材料性能的影响及改善方法 | 第37-41页 |
4.2.1 实验方案及过程 | 第37-38页 |
4.2.2 无水树脂裂解导致 CaO 水化对力学性能的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 热处理起始温度对镁钙碳试样性能的影响 | 第39-40页 |
4.2.4 镁钙细粉的引入对镁钙碳试样性能的影响 | 第40-41页 |
4.3 本章小结 | 第41-43页 |
第五章 抗氧化剂对低碳镁钙碳材料抗氧性能影响的研究 | 第43-51页 |
5.1 抗氧化剂的热力学分析 | 第43-44页 |
5.2 抗氧化实验方案及过程 | 第44-45页 |
5.3 SiC 对镁钙碳材料抗氧化性能的影响 | 第45-47页 |
5.3.1 添加 SiC 试样的抗氧化性能 | 第45-46页 |
5.3.2 添加 SiC 抗氧化作用机理及物相分析 | 第46-47页 |
5.4 B_4C 对镁钙碳材料抗氧化性能的影响 | 第47-48页 |
5.4.1 添加 B_4C 试样的抗氧化性能 | 第47-48页 |
5.4.2 添加 B_4C 抗氧化作用机理分析 | 第48页 |
5.5 B_4C 及 SiC 复合引入对低碳镁钙碳材料抗氧化性能的影响 | 第48-50页 |
5.5.1 试样的抗氧化性能 | 第49页 |
5.5.2 各组试样的抗氧化后的光学照片 | 第49-50页 |
5.6 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
致谢 | 第55-56页 |
硕士期间发表的论文 | 第56页 |