铸造用复合改性水玻璃粘结剂的试验研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第12-23页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 水玻璃粘结剂 | 第13-16页 |
1.2.1 水玻璃的重要参数 | 第13-14页 |
1.2.2 水玻璃砂的优势及主要问题 | 第14-15页 |
1.2.3 改善水玻璃砂溃散性的措施 | 第15-16页 |
1.3 水玻璃砂的硬化工艺及机理 | 第16-18页 |
1.3.1 硬化工艺 | 第16-18页 |
1.3.2 硬化机理 | 第18页 |
1.4 水玻璃改性技术研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 物理改性 | 第19页 |
1.4.2 化学改性 | 第19-21页 |
1.5 课题研究意义与主要内容 | 第21-22页 |
1.6 研究技术路线 | 第22-23页 |
2 试验过程及分析方法 | 第23-33页 |
2.1 试验材料及主要设备 | 第23-24页 |
2.1.1 试验材料 | 第23-24页 |
2.1.2 试验仪器 | 第24页 |
2.2 试样制备 | 第24-29页 |
2.2.1 水玻璃制备 | 第24-26页 |
2.2.2 改性水玻璃制备 | 第26-27页 |
2.2.3 粉末溃散剂制备 | 第27-28页 |
2.2.4 水玻璃砂试样制备 | 第28-29页 |
2.3 正交试验设计及数据分析方法 | 第29-30页 |
2.4 性能检测 | 第30-31页 |
2.4.1 水玻璃基本参数的测定 | 第30页 |
2.4.2 水玻璃砂常温强度的测定 | 第30页 |
2.4.3 水玻璃砂残留强度的测定 | 第30-31页 |
2.4.4 水玻璃砂发气量的测定 | 第31页 |
2.5 组织结构的表征方法 | 第31-33页 |
2.5.1 SEM及EDS分析 | 第31-32页 |
2.5.2 DSC分析 | 第32页 |
2.5.3 XRD分析 | 第32-33页 |
3 改善高模数水玻璃粘结性能的研究 | 第33-50页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 试验设计 | 第33-34页 |
3.3 正交试验结果分析 | 第34-43页 |
3.3.1 1h强度分析 | 第34-36页 |
3.3.2 24h强度分析 | 第36-38页 |
3.3.3 950℃残留强度分析 | 第38-40页 |
3.3.4 改性剂成分的确定 | 第40-43页 |
3.4 优化方案试样表征分析 | 第43-48页 |
3.4.1 发气量的测定 | 第43页 |
3.4.2 SEM和EDS分析 | 第43-46页 |
3.4.3 DSC分析 | 第46-47页 |
3.4.4 XRD分析 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
4 改善高模数水玻璃砂溃散性的研究 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 试验设计 | 第50-51页 |
4.3 正交试验结果分析 | 第51-58页 |
4.3.1 1h强度分析 | 第51-53页 |
4.3.2 24h强度分析 | 第53-55页 |
4.3.3 950℃残留强度分析 | 第55-57页 |
4.3.4 改性剂成分的确定 | 第57-58页 |
4.4 优化试样表征分析 | 第58-63页 |
4.4.1 发气量的测定 | 第58-59页 |
4.4.2 SEM和EDS分析 | 第59-61页 |
4.4.3 DSC分析 | 第61-62页 |
4.4.4 XRD分析 | 第62-63页 |
4.5 本章小结 | 第63-65页 |
5 粉末溃散剂对水玻璃砂性能的影响 | 第65-80页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 试验设计 | 第65-66页 |
5.3 正交试验结果分析 | 第66-74页 |
5.3.1 1h强度分析 | 第66-68页 |
5.3.2 24h强度分析 | 第68-70页 |
5.3.3 950℃残留强度分析 | 第70-72页 |
5.3.4 粉末溃散剂成分的确定 | 第72-74页 |
5.4 优化试样表征分析 | 第74-79页 |
5.4.1 SEM和EDS分析 | 第74-77页 |
5.4.2 DSC分析 | 第77页 |
5.4.3 XRD分析 | 第77-79页 |
5.5 本章小结 | 第79-80页 |
6 结论 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第85-86页 |
致谢 | 第86页 |