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 |