中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-22页 |
第一节 目前耐火材料现状 | 第9-12页 |
1.1 碳复合耐火材料 | 第9-10页 |
1.2 氧化物与非氧化物复合耐火材料的研究现状 | 第10-12页 |
第二节 AlON的研究现状 | 第12-16页 |
2.1 氧氮化铝(AlON)的晶体结构 | 第12页 |
2.2 氧氮化铝(AlON)的合成研究现状 | 第12-15页 |
2.3 氧氮化铝(AlON)的烧结 | 第15页 |
2.4 氧氮化铝(AlON)的氧化及抗氧化 | 第15-16页 |
第三节 非氧化物材料氧化动力学的研究现状 | 第16-17页 |
第四节 耐火材料抗渣试验AlON抗渣研究现状 | 第17-21页 |
4.1 耐火材料抗渣试验方法 | 第17-19页 |
4.2 AlON抗渣研究现状 | 第19-20页 |
4.3 传统的回转抗渣炉实验装置 | 第20-21页 |
第五节 本研究工作内容 | 第21-22页 |
第二章 MgAlON的合成过程及性能研究 | 第22-33页 |
第一节 直接制备MgAlON的热力学分析 | 第22-26页 |
1.1 选择还原气氛的理由 | 第22-23页 |
1.2 碳热还原法的不足 | 第23-24页 |
1.3 选择铝热还原法的理由 | 第24-26页 |
第二节 MgAlON的形成过程的研究 | 第26-32页 |
2.1 原料 | 第26页 |
2.2 实验方法 | 第26-27页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第27-29页 |
2.4 显微结构分析 | 第29-32页 |
第三节 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 MgAlON结合复合耐火材料的直接制备及性能研究 | 第33-49页 |
第一节 实验过程 | 第33-34页 |
1.1 原料 | 第33页 |
1.2 实验方法 | 第33-34页 |
第二节 MgO-MgAlON复合耐火材料制备及性能研究 | 第34-40页 |
2.1 颗粒组成的影响 | 第34-35页 |
2.2 温度的影响 | 第35-36页 |
2.3 基质组成的影响 | 第36-40页 |
第三节 MA-MgAlON复合耐火材料制备及性能研究 | 第40-43页 |
3.1 烧结温度的影响 | 第41页 |
3.2 基质中Al_2O_3/Al比值的影响 | 第41-42页 |
3.3 基质中Al_2O_3/MgO比值的影响 | 第42-43页 |
第四节 不同骨料制备的MgAlON结合复合耐火材料性能的比较 | 第43-47页 |
4.1 烧后试样的矿物组成 | 第43-45页 |
4.2 烧后试样的常规物理性能 | 第45-46页 |
4.3 烧后试样的显微结构 | 第46-47页 |
第五节 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 MgAlON结合复合材料抗氧化性能研究 | 第49-62页 |
第一节 MgAlON结合复合材料氧化的热力学分析 | 第49-51页 |
第二节 复合材料恒温氧化动力学方程的推导 | 第51-53页 |
第三节 实验过程 | 第53-54页 |
3.1 试样的制备 | 第53页 |
3.2 氧化试验 | 第53-54页 |
第四节 试验结果与讨论 | 第54-61页 |
4.1 对各温度点氧化增重曲线的讨论 | 第54-55页 |
4.2 对两试样各温度点氧化增重曲线的三段模型的验证讨论 | 第55-59页 |
4.3 对各温度点试样氧化各期表观活化能、频率因子的求解 | 第59-60页 |
4.4 氧化速度常数k与氧化温度T(K)的经验公式 | 第60-61页 |
第五节 本章小结 | 第61-62页 |
第五章 MgAlON材料抗渣性能研究 | 第62-76页 |
第一节 渣侵蚀实验条件及过程 | 第62-64页 |
1.1 试样制备 | 第62页 |
1.2 渣的组成 | 第62-63页 |
1.3 本实验设计的旋转抗渣炉结构 | 第63页 |
1.4 实验方案及过程 | 第63-64页 |
第二节 渣侵蚀过程的热力学分析 | 第64-68页 |
2.1 渣中各成分与试样反应的可能性 | 第64-66页 |
2.2 FeO、Fe_2O_3与试样反应生成物与渣中成分反应的热力学分析 | 第66-68页 |
第三节 渣侵蚀过程的动力学研究 | 第68-75页 |
3.1 材料的侵蚀速度与过程 | 第68-69页 |
3.2 渣蚀过程中宏观动力学公式的推导 | 第69-70页 |
3.3 动力学方程 | 第70-71页 |
3.4 渣侵蚀过程讨论分析 | 第71-75页 |
第四节 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
致谢 | 第81页 |