高活性氧化镁和高密度烧结镁砂的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 研究目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 研究内容 | 第14-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-47页 |
2.1 氧化镁的分类 | 第16-17页 |
2.2 氧化镁国内外生产现状概述 | 第17-25页 |
2.2.1 活性氧化镁的国内外生产概况 | 第18-22页 |
2.2.2 烧结镁砂国内外生产概况 | 第22-25页 |
2.3 活性氧化镁的生产方法及其应用 | 第25-31页 |
2.3.1 氧化镁的活性 | 第25-27页 |
2.3.2 评价氧化镁活性的标准及其分类 | 第27页 |
2.3.3 活性氧化镁的生产方法 | 第27-29页 |
2.3.4 活性氧化镁的应用 | 第29-31页 |
2.4 烧结镁砂的生产方法 | 第31-38页 |
2.4.1 衡量烧结镁砂性能的评价标准及其分类 | 第31-32页 |
2.4.2 烧结镁砂的分类 | 第32-34页 |
2.4.3 烧结镁砂的生产方法 | 第34-38页 |
2.5 制备氧化镁的反应机理 | 第38-43页 |
2.5.1 菱镁矿分解机理 | 第39-40页 |
2.5.2 氢氧化镁分解生成氧化镁的机理分析 | 第40-42页 |
2.5.3 二者之间的区别 | 第42-43页 |
2.6 氧化镁的烧结 | 第43-47页 |
2.6.1 氧化镁的烧结机理 | 第43-44页 |
2.6.2 影响氧化镁烧结的因素 | 第44-47页 |
第3章 高活性氧化镁的研究 | 第47-72页 |
3.1 前言 | 第47页 |
3.2 实验过程 | 第47-51页 |
3.2.1 实验设备 | 第47-48页 |
3.2.2 实验原料 | 第48-49页 |
3.2.3 氧化镁活性的测试与表征方法 | 第49-51页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第51-68页 |
3.3.1 对原料及反应前驱物的热分析结果 | 第51-53页 |
3.3.2 保温时间对氧化镁活性的影响 | 第53-59页 |
3.3.3 煅烧温度对氧化镁活性的影响 | 第59-65页 |
3.3.4 起始加热温度对氧化镁活性的影响 | 第65-66页 |
3.3.5 氧化镁活性与其微观结构的关系 | 第66-68页 |
3.4 活性氧化镁的老化实验 | 第68-69页 |
3.4.1 吸碘值随放置时间的变化 | 第68-69页 |
3.4.2 放置28天后氧化镁的XRD分析 | 第69页 |
3.5 本章小结 | 第69-72页 |
第4章 高密度烧结镁砂的研究 | 第72-111页 |
4.1 前言 | 第72-73页 |
4.2 实验过程 | 第73-76页 |
4.2.1 实验原料 | 第73页 |
4.2.2 实验设备 | 第73-74页 |
4.2.3 试样制备 | 第74-76页 |
4.3 性能检测 | 第76-79页 |
4.3.1 轻烧氧化镁粉末的性能检测 | 第76-77页 |
4.3.2 烧结镁砂的性能检测 | 第77-79页 |
4.4 实验结果与讨论 | 第79-94页 |
4.4.1 不同工艺流程下制得的烧结镁砂 | 第79-81页 |
4.4.2 轻烧温度的影响 | 第81-83页 |
4.4.3 成型压力的选择 | 第83-84页 |
4.4.4 细磨的影响 | 第84-90页 |
4.4.5 最佳工艺参数的确定 | 第90-94页 |
4.4.6 小结 | 第94页 |
4.5 验证实验 | 第94-100页 |
4.5.1 不同原料的考察 | 第94-98页 |
4.5.2 对实际生产的作用 | 第98-100页 |
4.5.3 小结 | 第100页 |
4.6 水化对MgO性质的影响 | 第100-109页 |
4.6.1 水化对烧结镁砂体积密度的影响 | 第100-102页 |
4.6.2 水化对轻烧氧化镁的影响 | 第102-109页 |
4.7 本章小结 | 第109-111页 |
第5章 结论 | 第111-113页 |
5.1 活性氧化镁 | 第111页 |
5.2 烧结镁砂 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-123页 |
攻读博士学位期间发表论文 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-125页 |
作者简介 | 第125页 |