中文摘要 | 第4-5页 |
Abatract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第7-25页 |
1.1 自蔓延高温合成技术简介 | 第7-10页 |
1.2 SHS理论基础 | 第10-17页 |
1.3 SHS在离心陶瓷内衬复合钢管制备中的应用 | 第17-23页 |
1.4 课题研究的目的和意义 | 第23-25页 |
第二章 实验过程 | 第25-32页 |
2.1 实验用原料 | 第25页 |
2.2 实验过程及设备 | 第25-32页 |
第三章 混料工艺对Al+Fe_2O_3体系反应原料性能及微观形态的影响 | 第32-41页 |
3.1 实验过程 | 第32页 |
3.2 原料的初始状态 | 第32-33页 |
3.3 混料工艺对铝热反应原料粉末性能的影响 | 第33-37页 |
3.4 混料工艺对铝热反应原料微观形态的影响 | 第37-39页 |
3.5 铝热反应原料颗粒结构模型 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 混料工艺对Al+Fe_2O_3铝热反应燃烧特性的影响 | 第41-47页 |
4.1 实验过程 | 第41页 |
4.2 混料工艺对压坯燃烧特性的影响 | 第41-44页 |
4.3 混料工艺对离心SHS燃烧特性的影响 | 第44-45页 |
4.4 本章小结 | 第45-47页 |
第五章 混料工艺对离心陶瓷内衬复合管的微观结构的影响 | 第47-51页 |
5.1 实验方法 | 第47页 |
5.2 陶瓷的相组成 | 第47-48页 |
5.3 陶瓷层孔隙度 | 第48-49页 |
5.4 混料工艺对陶瓷组织结构的影响 | 第49-50页 |
5.5 本章小结 | 第50-51页 |
第六章 用工业级Fe_2O_3原料制备离心陶瓷内衬复合管 | 第51-62页 |
6.1 实验研究方法 | 第51页 |
6.2 工业纯Fe_2O_3和化学纯Fe_2O_3 | 第51-52页 |
6.3 配方设计 | 第52-53页 |
6.4 制备实验结果 | 第53-54页 |
6.5 配方优化设计 | 第54-55页 |
6.6 结果与讨论 | 第55-61页 |
6.7 本章小结 | 第61-62页 |
第七章 离心陶瓷内衬复合管的性能评定 | 第62-73页 |
7.1 实验过程 | 第62页 |
7.2 陶瓷内衬复合管的压溃、压剪强度 | 第62-64页 |
7.3 复合管的腐蚀性能评定 | 第64-67页 |
7.4 复合管的耐冲蚀性能 | 第67-71页 |
7.5 本章小结 | 第71-73页 |
第八章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第81页 |