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铝锆碳质滑板材料组成、结构与性能研究

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

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