摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-32页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 连铸用碳复合功能元件要求及发展趋势 | 第12-16页 |
1.3 低碳碳复合耐火材料的研究进展 | 第16-25页 |
1.3.1 微纳米尺度碳素原料 | 第17-21页 |
1.3.2 碳素原料防氧化技术的开发 | 第21-24页 |
1.3.3 原位生成陶瓷相种类、数量和形貌控制 | 第24-25页 |
1.4 膨胀石墨在材料中的应用 | 第25-28页 |
1.4.1 膨胀石墨在聚合物材料中的应用 | 第25-26页 |
1.4.2 膨胀石墨在耐火材料中的应用 | 第26-28页 |
1.5 离散元法模拟材料失效的研究进展 | 第28-29页 |
1.6 本课题的提出及研究内容 | 第29-32页 |
第二章 硼/氮掺杂膨胀石墨制备研究 | 第32-55页 |
2.1 实验 | 第32-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第32页 |
2.1.2 实验过程与方案 | 第32-33页 |
2.1.3 结构与性能表征 | 第33-35页 |
2.2 结果与讨论 | 第35-54页 |
2.2.1 膨胀石墨结构及抗氧化性研究 | 第35-39页 |
2.2.2 膨胀石墨表面掺杂B元素研究 | 第39-47页 |
2.2.3 膨胀石墨表面掺杂N元素研究 | 第47-54页 |
2.3 本章小结 | 第54-55页 |
第三章 含硼/氮掺杂膨胀石墨的铝碳耐火材料结构与性能研究 | 第55-81页 |
3.1 实验 | 第55-58页 |
3.1.1 实验原料 | 第55页 |
3.1.2 实验过程与方案 | 第55-57页 |
3.1.3 结构与性能表征 | 第57-58页 |
3.2 结果与讨论 | 第58-79页 |
3.2.1 含普通膨胀石墨的铝碳耐火材料结构与性能研究 | 第58-71页 |
3.2.2 含硼/氮掺杂膨胀石墨的铝碳耐火材料结构与性能研究 | 第71-79页 |
3.3 本章小结 | 第79-81页 |
第四章 硅修饰膨胀石墨制备研究 | 第81-104页 |
4.1 实验 | 第81-83页 |
4.1.1 实验原料 | 第81-82页 |
4.1.2 实验过程与方案 | 第82-83页 |
4.1.3 结构与性能表征 | 第83页 |
4.2 结果与讨论 | 第83-103页 |
4.2.1 膨胀石墨与单质Si反应机理研究 | 第83-88页 |
4.2.2 Si Ox球修饰膨胀石墨制备研究 | 第88-96页 |
4.2.3 β-Si C晶须修饰膨胀石墨制备研究 | 第96-103页 |
4.3 本章小结 | 第103-104页 |
第五章 含硅修饰膨胀石墨的铝碳耐火材料结构与性能研究 | 第104-120页 |
5.1 实验 | 第104-105页 |
5.1.1 实验原料 | 第104页 |
5.1.2 实验过程与方案 | 第104-105页 |
5.1.3 结构与性能表征 | 第105页 |
5.2 结果与讨论 | 第105-119页 |
5.2.1 硅修饰膨胀石墨显微结构 | 第105-106页 |
5.2.2 物理性能 | 第106-107页 |
5.2.3 物相组成 | 第107-109页 |
5.2.4 显微结构 | 第109-114页 |
5.2.5 力学性能 | 第114-115页 |
5.2.6 热震稳定性 | 第115-116页 |
5.2.7 抗氧化性 | 第116-118页 |
5.2.8 讨论 | 第118-119页 |
5.3 本章小结 | 第119-120页 |
第六章 含膨胀石墨的铝碳耐火材料断裂行为研究 | 第120-138页 |
6.1 实验 | 第120-122页 |
6.1.1 原料 | 第120页 |
6.1.2 实验过程与方案 | 第120-121页 |
6.1.3 结构与性能表征 | 第121-122页 |
6.2 结果与讨论 | 第122-137页 |
6.2.1 力学性能 | 第122-126页 |
6.2.2 离散元模拟 | 第126-134页 |
6.2.3 讨论 | 第134-137页 |
6.3 本章小结 | 第137-138页 |
第七章 结论与展望 | 第138-141页 |
7.1 结论 | 第138-140页 |
7.2 后期工作展望 | 第140-141页 |
参考文献 | 第141-156页 |
本论文的创新点 | 第156-157页 |
附录1 攻读博士学位期间取得的论文、专利及获奖情况 | 第157-159页 |
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第159-160页 |
致谢 | 第160-161页 |