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SiC-MgAl2O4复合材料的制备及抗煤渣侵蚀性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
引言第11-12页
第1章 文献综述第12-26页
    1.1 水煤浆气化炉用耐火材料第12-17页
        1.1.1 煤气化技术发展第12-13页
        1.1.2 水煤浆气化炉内衬用耐火材料第13-14页
        1.1.3 高铬材料的研究现状第14-15页
        1.1.4 高铬材料的损毁机理第15-16页
        1.1.5 高铬材料存在的问题第16-17页
    1.2 煤气化用耐火材料无铬化研究进展第17-19页
        1.2.1 氧化物基耐火材料第17-18页
        1.2.2 非氧化物基耐火材料第18-19页
    1.3 氧化物-非氧化物复合材料第19-24页
        1.3.1 氧化物-非氧化物复合材料研究进展第19-22页
        1.3.2 SiC-MgAl_2O_4复合材料研究进展第22-24页
    1.4 课题目的和意义及主要研究内容第24-26页
        1.4.1 课题研究目的与意义第24-25页
        1.4.2 课题研究内容第25-26页
第2章 实验第26-34页
    2.1 实验原料及设备第26-27页
        2.1.1 实验原料第26页
        2.1.2 实验设备第26-27页
    2.2 实验方案第27-31页
        2.2.1 烧成温度及原位合成MgAl_2O_4对SiC-MgAl_2O_4(SMA)复合材料显微结构与性能的影响第27-29页
        2.2.2 氮化温度对氮化物结合SiC-MgAl_2O_4(SSMA)复合材料显微结构与性能的影响第29-30页
        2.2.3 SMA、SSMA复合材料抗氧化性能和抗煤渣侵蚀机理分析第30-31页
    2.3 试样制备工艺第31页
    2.4 性能与结构表征第31-34页
        2.4.1 物相组成第31页
        2.4.2 显微形貌第31-32页
        2.4.3 显气孔率和体积密度第32页
        2.4.4 常温抗折强度第32页
        2.4.5 高温抗折强度第32-33页
        2.4.6 抗氧化性第33-34页
第3章 烧成温度及原位合成MgAl_2O_4对SiC-MgAl_2O_4(SMA)复合材料显微结构与性能的影响第34-46页
    3.1 烧成温度对SMA复合材料显微结构及性能的影响第34-37页
        3.1.1 烧成温度对SMA复合材料物理性能的影响第34-36页
        3.1.2 物相组成第36页
        3.1.3 显微结构第36-37页
    3.2 原位合成MgAl_2O_4对SMA复合材料显微结构与性能的影响第37-44页
        3.2.1 原位合成MgAl_2O_4对SMA复合材料物理性能的影响第37-39页
        3.2.2 物相组成第39-40页
        3.2.3 显微结构第40-44页
    3.3 本章小结第44-46页
第4章 氮化温度对氮化物结合SiC-MgAl_2O_4(SSMA)复合材料显微结构与性能的影响第46-56页
    4.1 氮化温度对SSMA复合材料物理性能的影响第46-48页
        4.1.1 显气孔率和体积密度第46-47页
        4.1.2 常温抗折强度和高温抗折强度第47-48页
    4.2 物相组成第48-49页
    4.3 Mg-α-Sialon相的生成机理第49-50页
    4.4 显微结构第50-54页
        4.4.1 不同氮化温度试样的光片显微结构第50-52页
        4.4.2 不同氮化温度试样的断口显微结构第52-54页
    4.5 本章小结第54-56页
第5章 SMA、SSMA复合材料的抗氧化性能和抗煤渣侵蚀机理分析第56-72页
    5.1 SMA、SSMA复合材料的抗氧化性能第56-57页
    5.2 煤熔渣对SMA复合材料的侵蚀机理分析第57-62页
        5.2.1 物相组成分析第57页
        5.2.2 显微结构分析第57-60页
        5.2.3 EDS分析第60-62页
        5.2.4 煤熔渣中各元素在SMA材料中的渗透深度第62页
    5.3 煤熔渣对SSMA复合材料的侵蚀机理分析第62-68页
        5.3.1 物相组成分析第62-63页
        5.3.2 显微结构分析第63-66页
        5.3.3 EDS分析第66-68页
    5.4 SMA、SSMA复合材料与高铬材料的抗煤渣侵蚀性能对比第68-69页
    5.5 本章小结第69-72页
第6章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 展望第73-74页
参考文献第74-80页
致谢第80页

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