电解铝槽用免烧成SiC耐火材料的研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 课题研究背景 | 第12-13页 |
1.2 铝电解槽 | 第13-23页 |
1.2.1 铝电解槽的发展 | 第13-14页 |
1.2.2 铝电解槽侧墙用耐火材料的发展 | 第14-18页 |
1.2.3 铝电解槽的预热焙烧技术 | 第18-20页 |
1.2.4 铝电解槽的启动技术及预热管理 | 第20-22页 |
1.2.5 铝电解槽规整炉膛的形成 | 第22-23页 |
1.3 碳化硅侧壁砖的侵蚀研究 | 第23-26页 |
1.4 碳化硅及免烧砖简介 | 第26-29页 |
1.4.1 碳化硅简介 | 第26-28页 |
1.4.2 免烧砖简介 | 第28-29页 |
1.5 本课题的研究意义 | 第29-30页 |
第2章 实验过程与方法 | 第30-42页 |
2.1 实验目的 | 第30页 |
2.2 实验原料及设备 | 第30页 |
2.2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2.2 实验设备 | 第30页 |
2.3 实验过程 | 第30-33页 |
2.3.1 制备水溶性酚醛树脂 | 第30-31页 |
2.3.2 制备Si_3N_4-AlN-Al粉体 | 第31-32页 |
2.3.3 配方计算 | 第32页 |
2.3.4 混料及困料 | 第32-33页 |
2.3.5 压力成型 | 第33页 |
2.3.6 干燥及烧结 | 第33页 |
2.4 材料性能检测 | 第33-42页 |
2.4.1 气孔率及体积密度 | 第33-35页 |
2.4.2 抗折强度及抗压强度 | 第35-36页 |
2.4.3 恒温抗氧化实验 | 第36-38页 |
2.4.4 抗侵蚀性能实验 | 第38-39页 |
2.4.5 抗热震性能实验 | 第39页 |
2.4.6 物相及形貌分析 | 第39-42页 |
第3章 免烧成SiC耐火材料制备与结合剂研究 | 第42-52页 |
3.1 颗粒级配原理 | 第42-43页 |
3.2 成型压力研究 | 第43-45页 |
3.2.1 加压方式 | 第43-44页 |
3.2.2 成型压力制度的确定 | 第44-45页 |
3.3 结合剂的选择 | 第45-52页 |
3.3.1 酚醛树脂中低温结合剂 | 第45-47页 |
3.3.2 高温结合基质SAA设计及可行性研究 | 第47-52页 |
第4章 免烧成SiC耐火材料的性能研究 | 第52-70页 |
4.1 烧结工艺 | 第52-53页 |
4.2 免烧成SIC耐火材料的基本性质 | 第53-60页 |
4.2.1 试样的密度及气孔率 | 第53-54页 |
4.2.2 试样的抗折强度 | 第54-55页 |
4.2.3 试样断口分析 | 第55-57页 |
4.2.4 试样横截面SEM分析 | 第57-59页 |
4.2.5 试样的物相分析 | 第59-60页 |
4.3 免烧成SIC耐火材料的抗热震性能 | 第60-65页 |
4.3.1 抗热震性理论简述 | 第60-62页 |
4.3.2 试样的抗热震性能及机理分析 | 第62-63页 |
4.3.3 试样的SEM分析 | 第63-65页 |
4.4 免烧成SIC耐火材料的抗氧化性研究 | 第65-70页 |
4.4.1 试样抗氧化性能与时间关系 | 第65-66页 |
4.4.2 试样耐压强度与抗氧化时间的关系 | 第66-67页 |
4.4.3 试样氧化后的形貌及EDS分析 | 第67-68页 |
4.4.4 试样氧化后的物相分析 | 第68-70页 |
第5章 免烧成SiC耐火材料的抗侵蚀性研究 | 第70-84页 |
5.1 渗透及侵蚀的机理简 | 第70-72页 |
5.1.1 熔渣与耐火材料的接触与渗透 | 第70-71页 |
5.1.2 熔渣与耐火材料的反应与危害 | 第71-72页 |
5.2 熔融冰晶石的抗侵蚀实验 | 第72-73页 |
5.3 试样抗侵蚀结果 | 第73-77页 |
5.3.1 普通试样抗侵蚀结果 | 第73-74页 |
5.3.2 浸渗硅溶胶试样抗侵蚀结果 | 第74-77页 |
5.4 抗侵蚀试样表面物相分析 | 第77-79页 |
5.5 抗侵蚀试样SEM分析 | 第79-82页 |
5.5.1 试样在气/电解质液界面的腐蚀 | 第79-81页 |
5.5.2 试样电解质液中腐蚀 | 第81-82页 |
5.6 试样抗侵蚀模型的建立 | 第82-84页 |
第6章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90页 |