摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第10-18页 |
1.1 钢包内衬的发展研究状况 | 第10-12页 |
1.1.1 国外钢包内衬的发展研究现状 | 第10-11页 |
1.1.2 国内钢包内衬的发展研究现状 | 第11页 |
1.1.3 铝镁碳砖在钢包上的应用现状 | 第11-12页 |
1.2 钢包用铝镁碳砖的损毁机理 | 第12-15页 |
1.2.1 钢包的作用和类型 | 第12-13页 |
1.2.2 钢包用铝镁碳砖的损毁机理 | 第13-15页 |
1.3 铝镁碳砖的性能 | 第15-16页 |
1.3.1 铝镁碳砖的特性 | 第15-16页 |
1.3.2 铝镁碳砖的在钢包应用上存在的问题 | 第16页 |
1.4 研究优质钢包衬耐火材料必须注意的几个问题 | 第16页 |
1.5 本课题的提出、研究目标、拟解决的关键问题 | 第16-18页 |
1.5.1 研究目标 | 第17页 |
1.5.2 拟解决的技术关键 | 第17页 |
1.5.3 研究方法 | 第17-18页 |
2 实验研究方案、原理及设备 | 第18-23页 |
2.1 实验研究方案及过程 | 第18页 |
2.1.1 研究方案 | 第18页 |
2.1.2 研究过程 | 第18页 |
2.2 实验方法原理及设备 | 第18-23页 |
2.2.1 实验原料 | 第18-19页 |
2.2.2 试样的制备 | 第19-20页 |
2.2.3 实验仪器与设备 | 第20页 |
2.2.4 检测方法及标准 | 第20-23页 |
3 实验研究 | 第23-26页 |
3.1 MgO的加入形式对材料抗渣性能和线变化的影响 | 第23-24页 |
3.1.1 MgO的加入形式对材料抗渣性能的影响 | 第23页 |
3.1.2 镁砂的加入量对铝镁碳砖线变化的影响 | 第23-24页 |
3.1.3 镁砂的粒度对铝镁碳砖性能的影响 | 第24页 |
3.2 Α-Al_2O_3微粉加入量对抗渣性能的影响 | 第24页 |
3.3 不同种类抗氧化剂和加入量对抗氧化性能的影响 | 第24-25页 |
3.4 铝镁碳砖的制备 | 第25-26页 |
4 实验结果与分析 | 第26-36页 |
4.1 镁砂的种类、加入量和加入形式对铝镁碳砖性能的影响 | 第26-32页 |
4.1.1 MgO的加入形式对铝镁碳抗渣性能的影响 | 第26-30页 |
4.1.2 镁砂加入量对铝镁碳砖线变化的影响 | 第30-31页 |
4.1.3 电熔镁砂粒度对铝镁碳砖性能的影响 | 第31-32页 |
4.2 加入A-Al_2O_3微粉对铝镁碳抗渣性能的影响 | 第32-34页 |
4.2.1 损毁机理分析 | 第32-33页 |
4.2.2 加入 α-Al_2O_3微粉对铝镁碳抗渣性的影响 | 第33-34页 |
4.3 不同抗氧化剂加入量对铝镁碳抗氧化性能的影响 | 第34-35页 |
4.4 本章小结 | 第35-36页 |
5 铝镁碳砖的应用研究 | 第36-41页 |
5.1 铝镁碳砖制作过程控制 | 第36-37页 |
5.1.1 破粉碎及粒度要求 | 第36页 |
5.1.2 混练控制 | 第36页 |
5.1.3 成型控制 | 第36-37页 |
5.1.4 预干和热处理控制 | 第37页 |
5.2 钢包的砌筑方案 | 第37页 |
5.3 铝镁碳砖施工维护控制 | 第37-39页 |
5.3.1 施工控制 | 第37-38页 |
5.3.2 维护控制 | 第38-39页 |
5.4 在钢包上应用与分析 | 第39-40页 |
5.4.1 砌筑状况 | 第39页 |
5.4.2 使用状况 | 第39-40页 |
5.5 本章小结 | 第40-41页 |
6 用后铝镁碳的显微结构及侵蚀机理研究 | 第41-46页 |
6.1 铝镁碳残样显微结构分析 | 第41-45页 |
6.2 铝镁碳的抗渣侵蚀机理分析 | 第45-46页 |
7 结论 | 第46-48页 |
7.1 本研究工作的主要结论 | 第46页 |
7.2 本研究工作的创新之处 | 第46页 |
7.3 今后研究工作的设想 | 第46-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
致谢 | 第50页 |