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高温氮化制备氮化物—氧化物—碳复合材料基础研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 文献综述第13-28页
    1.1 前言第13页
    1.2 氧化物-碳复合材料的研究现状第13-17页
        1.2.1 结合剂的开发和改性第14-15页
        1.2.2 碳复合耐火材料的基质优化第15-16页
        1.2.3 高效抗氧化剂的引入第16-17页
    1.3 氮化物的种类和特性第17-22页
        1.3.1 Si_3N_4第17-19页
        1.3.2 Sialon第19-22页
    1.4 界面结合相动力学模拟第22-25页
        1.4.1 界面相作用第22页
        1.4.2 界面结合方式第22-23页
        1.4.3 界面研究的意义第23-24页
        1.4.4 分子动力学方法第24-25页
    1.5 本文的主要研究内容第25-28页
第二章 制备工艺参数对氮化物-氧化物-碳材料性能的影响第28-58页
    2.1 氮化温度对材料制备及性能的影响第28-39页
        2.1.1 试验过程第29-30页
        2.1.2 氮化温度对 SMC 材料制备及性能影响第30-34页
        2.1.3 氮化温度对 SAC 材料制备与性能影响第34-39页
    2.2 氮气流量对材料制备及性能的影响第39-42页
        2.2.1 氮气流量对 SMC 材料制备及性能的影响第39-41页
        2.2.2 氮气流量对 SAC 材料制备及性能的影响第41-42页
    2.3 氮化时间对材料制备及性能的影响第42-51页
        2.3.1 试验方案第43-44页
        2.3.2 1350°C 氮化时间对 SMC 材料制备及性能的影响第44-47页
        2.3.3 1500°C 氮化时间对 SMC 材料制备及性能的影响第47-49页
        2.3.4 氮化时间对 SAC 材料制备及性能的影响第49-51页
    2.4 成型压力对材料制备及性能的影响第51-56页
        2.4.1 成型压力对 SMC 材料制备及性能的影响第52-54页
        2.4.2 成型压力对 SAC 材料制备及性能的影响第54-56页
    2.5 小结第56-58页
第三章 原料种类和粒度对氮化物-氧化物-碳材料性能的影响第58-95页
    3.1 原料种类和粒度对 SAC 材料性能的影响第58-81页
        3.1.1 刚玉种类对 SAC 材料性能的影响第58-68页
        3.1.2 刚玉粉粒度对 SAC 材料性能的影响第68-73页
        3.1.3 硅粉粒度对 SAC 材料性能的影响第73-76页
        3.1.4 石墨粒度对 SAC 材料性能的影响第76-81页
        3.1.5 小结第81页
    3.2 原料粒度对 SMC 材料性能的影响第81-95页
        3.2.1 硅粉粒度对 SMC 材料性能的影响第81-86页
        3.2.2 石墨粒度对 SMC 材料性能的影响第86-93页
        3.2.3 小结第93-95页
第四章 结合剂和结合方式对氮化物-氧化物-碳材料性能的影响第95-109页
    4.1 结合剂和结合方式对 SMC 材料性能的影响第96-103页
    4.2 结合剂和结合方式对 SAC 材料性能的影响第103-108页
    4.3 小结第108-109页
第五章 氮化物-氧化物-碳材料氮化动力学研究第109-126页
    5.1 SAC 材料氮化动力学研究第109-119页
        5.1.1 热力学研究第109-113页
        5.1.2 变温动力学研究第113-117页
        5.1.3 等温动力学研究第117-119页
    5.2 SMC 材料氮化动力学研究第119-125页
        5.2.1 热力学研究第120-121页
        5.2.2 等温动力学研究第121-125页
    5.3 总结第125-126页
第六章 氮化物-氧化物-碳材料渣侵蚀机理研究第126-142页
    6.1 SAC 材料渣侵蚀机理研究第126-134页
        6.1.1 热力学研究第127-131页
        6.1.2 动力学研究第131-134页
    6.2 SMC 材料渣侵蚀机理研究第134-141页
        6.2.1 热力学研究第134-137页
        6.2.2 动力学研究第137-141页
    6.3 总结第141-142页
第七章 氮化物-氧化物-碳界面分子动力学模拟第142-181页
    7.1 SMC 材料分子动力学模拟第142-162页
        7.1.1 β-Si_3N_4//石墨界面分子动力学模拟第145-152页
        7.1.2 β-Si_3N_4//MgO 界面分子动力学模拟第152-162页
    7.2 SAC 材料分子动力学模拟第162-179页
        7.2.1 β-Sialon//石墨界面分子动力学模拟第165-170页
        7.2.2 β-Sialon//Al_2O_3界面分子动力学模拟第170-179页
    7.3 结论第179-181页
第八章 总结论第181-184页
参考文献第184-193页
本论文的创新点第193-194页
攻读博士学位期间取得的科研成果第194-195页
致谢第195页

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