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高温氮化制备氮化物结合MgAl2O4-C复合材料及其性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-23页
    1.1 前言第10页
    1.2 镁铝尖晶石材料第10-13页
        1.2.1 镁铝尖晶石材料的制备第12-13页
        1.2.2 镁铝尖晶石材料的应用第13页
    1.3 镁铝尖晶石-碳复合耐火材料第13-22页
        1.3.1 含碳耐火材料的损毁机理第14-15页
        1.3.2 抗氧化剂的加入第15页
        1.3.3 Sialon材料第15-17页
        1.3.4 AlON材料第17-22页
    1.4 论文的主要研究内容第22-23页
第二章 实验设备第23-26页
    2.1 试验用设备第23-26页
        2.1.1 行星混碾机第23页
        2.1.2 万能试验机第23页
        2.1.3 干燥箱第23页
        2.1.4 竖式气氛炉第23页
        2.1.5 高温碳管烧结炉第23-24页
        2.1.6 箱式电阻炉第24页
        2.1.7 微热量天平第24页
        2.1.8 X射线衍射仪第24-25页
        2.1.9 扫描电子显微镜及能谱仪第25页
        2.1.10 显气孔率和体积密度测定仪第25-26页
第三章 氮化温度对材料制备及性能的影响第26-36页
    3.1 引言第26页
    3.2 实验过程第26-27页
    3.3 实验结果及讨论第27-35页
        3.3.1 氮化温度对试样物相组成的影响第27-31页
        3.3.2 氮化温度对试样显微形貌的影响第31-34页
        3.3.4 氮化温度对常温物理性能的影响第34-35页
    3.4 本章小结第35-36页
第四章 氮化保温时间对SMAC复合材料的影响第36-44页
    4.1 引言第36页
    4.2 实验过程第36页
    4.3 实验结果及讨论第36-43页
        4.3.1 保温时间对试样物相组成的影响第36-37页
        4.3.2 保温时间对试样显微形貌的影响第37-38页
        4.3.3 保温时间对试样常温物理性能的影响第38-40页
        4.3.4 保温时间对试样高温物理性能的影响第40-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第五章 氮化保温时间对AMAC复合材料的影响第44-52页
    5.1 引言第44页
    5.2 实验过程第44页
    5.3 实验结果及讨论第44-51页
        5.3.1 保温时间对试样物相组成的影响第44-45页
        5.3.2 保温时间对试样显微形貌的影响第45-46页
        5.3.3 保温时间对试样常温物理性能的影响第46-48页
        5.3.4 保温时间对试样高温物理性能的影响第48-51页
    5.4 本章小结第51-52页
第六章 SMAC和AMAC复合材料的渣侵蚀机理第52-66页
    6.1 引言第52页
    6.2 SMAC复合材料的抗渣侵蚀机理第52-59页
        6.2.1 动力学分析第53-57页
        6.2.2 显微形貌分析第57-59页
    6.3 AMAC复合材料的抗渣侵蚀机理第59-65页
        6.3.1 动力学分析第59-63页
        6.3.2 显微形貌分析第63-65页
    6.4 本章小结第65-66页
第七章 SMAC和AMAC复合材料的氧化动力学第66-74页
    7.1 引言第66页
    7.2 动力学模型的建立第66-67页
    7.3 SMAC复合材料的氧化动力学第67-70页
    7.4 AMAC复合材料的氧化动力学第70-73页
    7.5 本章小结第73-74页
第八章 总结论第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-83页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第83-84页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第84页

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