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MgAION及其复合材料直接制备及性能研究

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

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