摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-28页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 滑板的国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 滑板材质研究发展现状 | 第10-12页 |
1.2.2 滑板复合技术发展 | 第12-14页 |
1.2.3 滑板侵蚀损毁机理研究 | 第14页 |
1.2.4 连铸用滑板材料的发展趋势 | 第14-15页 |
1.3 Al 粉、Si 粉及SiO_2 微粉在耐火材料中的应用 | 第15-20页 |
1.3.1 Al 粉和Si 粉在耐火材料中的应用 | 第15-18页 |
1.3.2 SiO_2 微粉在耐火材料中的应用 | 第18-20页 |
1.4 耐火材料微结构的精细化设计 | 第20-24页 |
1.4.1 第二相引入和增强相原位形成对耐火材料性能的影响 | 第20-22页 |
1.4.2 孔结构对耐火材料性能的影响 | 第22-24页 |
1.5 耐火材料的力学性能表征 | 第24-25页 |
1.6 本论文的提出 | 第25-28页 |
第二章 Al、Si 及SiO_2与碳反应的热力学模拟及微结构 | 第28-45页 |
2.1 不同添加剂与碳反应的热力学模拟 | 第28-34页 |
2.1.1 金属Al 作为添加剂 | 第28-30页 |
2.1.2 单质Si 作为添加剂 | 第30-31页 |
2.1.3 SiO_2 微粉作为添加剂 | 第31-32页 |
2.1.4 金属Al 复合单质Si 作为添加剂 | 第32-33页 |
2.1.5 金属Al 复合SiO_2 微粉作为添加剂 | 第33-34页 |
2.2 不同添加剂与碳反应的微结构 | 第34-44页 |
2.2.1 原料与实验过程 | 第34-35页 |
2.2.2 物相组成分析 | 第35-37页 |
2.2.3 红外光谱分析 | 第37-38页 |
2.2.4 显微结构分析 | 第38-44页 |
2.3 小结 | 第44-45页 |
第三章 Al/Si 比对Al_2O_3-ZrO_2-C 滑板微结构与性能的影响 | 第45-63页 |
3.1 实验过程 | 第45-46页 |
3.2 结果分析与讨论 | 第46-61页 |
3.2.1 常规性能 | 第46-47页 |
3.2.2 物相分析 | 第47-49页 |
3.2.3 显微结构 | 第49-54页 |
3.2.4 孔径分布 | 第54-57页 |
3.2.5 力学性能 | 第57-60页 |
3.2.6 抗水化性能 | 第60-61页 |
3.3 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 微/纳米SiO_2粉对Al_2O_3-ZrO_2-C 滑板性能的影响 | 第63-94页 |
4.1 实验过程 | 第63-65页 |
4.2 结果分析与讨论 | 第65-92页 |
4.2.1 微米SiO_2 粉的加入对不同Al/Si 复合铝锆碳滑板性能的影响 | 第65-79页 |
4.2.2 微/纳米SiO_2 粉加入量对含2% Al 和3% Si 的铝锆碳滑板性能的影 | 第79-92页 |
4.3 本章小结 | 第92-94页 |
第五章 新型Al_2O_3-ZrO_2-C 滑板的生产工艺研究和应用 | 第94-112页 |
5.1 生产过程 | 第94-97页 |
5.1.1 生产用原料及配比 | 第94页 |
5.1.2 生产工艺过程 | 第94-95页 |
5.1.3 关键生产工艺过程优化和控制 | 第95-97页 |
5.1.4 试样检测 | 第97页 |
5.2 滑板性能检测结果和分析 | 第97-100页 |
5.2.1 常规性能 | 第97-98页 |
5.2.2 弹性模量和载荷/位移关系 | 第98-99页 |
5.2.3 显微结构 | 第99-100页 |
5.3 滑板孔径分布和沥青浸渍工艺研究 | 第100-104页 |
5.3.1 滑板气孔分布 | 第100-101页 |
5.3.2 沥青浸渍工艺研究 | 第101-104页 |
5.4 新型Al_2O_3-ZrO_2-C 滑板的应用 | 第104-111页 |
5.4.1 新型Al_2O_3-ZrO_2-C 滑板的使用条件和使用情况 | 第104-106页 |
5.4.2 新型Al_2O_3-ZrO_2-C 滑板损毁分析 | 第106-111页 |
5.5 小结 | 第111-112页 |
第六章 总结论 | 第112-114页 |
参考文献 | 第114-120页 |
本论文的创新点 | 第120-121页 |
博士期间发表论文及专利 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
详细摘要 | 第123-125页 |