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高性能Si3N4-SiC耐火材料合成原理及其应用性能

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第13-14页
2 课题背景第14-37页
    2.1 Si_3N_4-SiC耐火材料的结构特性第14-18页
        2.1.1 SiC和Si_3N_4的晶体结构及特性第14-17页
        2.1.2 Si_3N_4-SiC耐火材料的显微结构第17-18页
    2.2 Si_3N_4-SiC耐火材料中硅的氮化机理第18-24页
        2.2.1 Si_3N_4-SiC耐火材料的制备方法第18-20页
        2.2.2 Si_3N_4-SiC耐火材料中硅的氮化机理第20-24页
    2.3 Si_3N_4-SiC耐火材料的性能与应用第24-31页
        2.3.1 Si_3N_4-SiC耐火材料的高温性能第24-28页
        2.3.2 Si_3N_4-SiC耐火材料的应用第28-31页
    2.4 目前仍存在的问题及本课题的主要研究内容和方法第31-37页
        2.4.1 目前仍存在的问题第31-32页
        2.4.2 本课题的主要研究内容第32-33页
        2.4.3 本课题的主要研究方法第33-37页
3 硅粉的氮化机理研究第37-52页
    3.1 引言第37页
    3.2 硅粉氮化样品的制备及测试方法第37-38页
        3.2.1 样品的制备方法第37-38页
        3.2.2 样品的测试及表征方法第38页
    3.3 硅粉氮化样品的相组成和微观结构第38-42页
        3.3.1 样品的相组成第38-40页
        3.3.2 样品的微观形貌第40-42页
    3.4 硅粉的氮化机理分析第42-51页
        3.4.1 硅粉氮化热力学第42-45页
        3.4.2 Si氮化过程的动力学第45-47页
        3.4.3 用硅粉制备Si_3N_4耐火材料的工艺选择第47-49页
        3.4.4 硅粉的氮化机理第49-51页
    3.5 本章小结第51-52页
4 Si_3N_4-SiC耐火材料中Si的氮化热力学分析第52-63页
    4.1 引言第52-53页
    4.2 Si_3N_4-SiC耐火材料的制备和测试方法第53-54页
        4.2.1 样品的制备方法第53页
        4.2.2 样品的性能测试方法第53-54页
    4.3 Si_3N_4-SiC耐火材料的物理性能、微观结构和相组成第54-56页
        4.3.1 样品的物理性能第54页
        4.3.2 样品的微观结构第54-55页
        4.3.3 样品的相组成第55-56页
    4.4 Si_3N_4-SiC耐火材料中Si的氮化机理第56-62页
        4.4.1 Si的氮化热力学分析第56-58页
        4.4.2 Si_3N_4-SiC耐火材料中Si_3N_4的不均匀分布第58-61页
        4.4.3 Si_3N_4-SiC耐火材料中Si的氮化机理第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
5 Si_3N_4结合氮化硅铁耐火材料中Si的氮化机理第63-75页
    5.1 引言第63-64页
    5.2 Si_3N_4结合氮化硅铁耐火材料的制备和测试方法第64-65页
        5.2.1 样品的制备方法第64页
        5.2.2 样品的性能测试方法第64-65页
    5.3 Si_3N_4结合氮化硅铁耐火材料的物理性能、微观结构和相组成第65-69页
        5.3.1 样品的物理性能第65页
        5.3.2 样品的微观结构第65-67页
        5.3.3 样品的相组成第67-69页
    5.4 Si_3N_4结合氮化硅铁耐火材料中Si的氮化机理第69-73页
        5.4.1 Si_3N_4结合氮化硅铁耐火材料中Si的氮化热力学分析第69-70页
        5.4.2 Si_3N_4结合氮化硅铁耐火材料中Si的氮化过程第70-73页
        5.4.3 Si_3N_4结合氮化硅铁与Si_3N_4-SiC耐火材料中Si氮化率对比第73页
    5.5 本章小结第73-75页
6 Si_3N_4-SiC耐火材料的制备工艺优化第75-87页
    6.1 引言第75页
    6.2 样品制备及测试方法第75-76页
        6.2.1 样品的制备方法第76页
        6.2.2 样品的测试及表征方法第76页
    6.3 Si-SiC高温烧结样品的相组成及微观结构第76-79页
        6.3.1 样品的相组成第76-77页
        6.3.2 样品的微观结构第77-79页
    6.4 Si-SiC生坯高温氮化原理第79-86页
        6.4.1 碳管炉环境分析第79-81页
        6.4.2 Si-SiC高温氮化热力学分析第81-83页
        6.4.3 Si_3N_4的高温分解第83-84页
        6.4.4 Si-SiC在低氧分压条件下的高温氮化过程第84-85页
        6.4.5 Si_3N_4-SiC耐火材料生产工艺探讨第85-86页
    6.5 本章小结第86-87页
7 Si_3N_4-SiC耐火材料中Si_3N_4和SiC的高温稳定性研究第87-101页
    7.1 引言第87页
    7.2 样品的制备及测试方法第87-88页
        7.2.1 样品的制备方法及参数第87-88页
        7.2.2 样品的测试及表征方法第88页
    7.3 Si_3N_4-SiC耐火材料在低氧分压条件下的高温稳定性第88-94页
        7.3.1 Si_3N_4-SiC高温重烧样品的相组成和微观结构第89-90页
        7.3.2 Si_3N_4-SiC中Si_3N_4在高温低氧分压环境中的稳定性第90-94页
    7.4 Si_3N_4-SiC耐火材料在富碳高温环境中的稳定性第94-99页
        7.4.1 Si_3N_4-SiC浸碳后重烧样品的相组成和微观结构第94-96页
        7.4.2 Si-SiC浸碳后烧结样品的相组成和微观结构第96-98页
        7.4.3 Si_3N_4和SiC在富碳高温环境中的稳定性第98-99页
    7.5 本章小结第99-101页
8 Si_3N_4-SiC耐火材料的活性氧化与被动氧化第101-114页
    8.1 引言第101页
    8.2 用后Si_3N_4-SiC耐火材料样品的制备和测试方法第101-102页
        8.2.1 样品的制备方法第101-102页
        8.2.2 样品的性能测试及表征方法第102页
    8.3 用后Si_3N_4-SiC耐火材料样品的物理性能、微观结构和相组成第102-106页
        8.3.1 样品的物理性能第103页
        8.3.2 样品的微观结构和相组成第103-106页
    8.4 Si_3N_4-SiC耐火材料应用过程中的氧化机理分析第106-112页
        8.4.1 Si_3N_4和SiC的被动氧化第107-109页
        8.4.2 Si_3N_4和SiC的活性氧化第109-112页
    8.5 本章小结第112-114页
9 结论第114-117页
参考文献第117-128页
作者简历及在学研究成果第128-132页
学位论文数据集第132页

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