摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 微晶玻璃 | 第13-14页 |
1.1.1 微晶玻璃概述 | 第13页 |
1.1.2 微晶玻璃应用 | 第13-14页 |
1.2 矿渣微晶玻璃 | 第14-17页 |
1.2.1 冶金废渣微晶玻璃 | 第14-16页 |
1.2.2 尾矿渣微晶玻璃 | 第16页 |
1.2.3 灰矿渣微晶玻璃 | 第16-17页 |
1.3 矿渣微晶玻璃的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 熔融法 | 第17-18页 |
1.3.2 烧结法 | 第18页 |
1.3.3 溶胶—凝胶法 | 第18-19页 |
1.4 微晶玻璃的析晶过程 | 第19-24页 |
1.4.1 晶核形成过程 | 第19-22页 |
1.4.2 晶体长大过程 | 第22-24页 |
1.5 微晶玻璃研究现状及前景 | 第24页 |
1.6 本课题研究的内容 | 第24-26页 |
第2章 方案设计与试验方法 | 第26-32页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 实验方案 | 第27-28页 |
2.3.1 高炉渣的预处理 | 第27页 |
2.3.2 配料 | 第27-28页 |
2.3.3 玻璃熔制 | 第28页 |
2.3.4 成形及退火 | 第28页 |
2.3.5 核化和晶化 | 第28页 |
2.4 性能测试与结构表征 | 第28-32页 |
2.4.1 差热(DSC)分析 | 第28页 |
2.4.2 抗弯强度测试 | 第28-29页 |
2.4.3 洛氏硬度测试 | 第29-30页 |
2.4.4 密度和气孔率的测定 | 第30-31页 |
2.4.5 X-射线衍射法(XRD)物相分析 | 第31页 |
2.4.6 扫描电镜(SEM)显微结构分析 | 第31页 |
2.4.7 耐酸碱性能测试 | 第31-32页 |
第3章 CaO/SiO_2比对高炉渣微晶玻璃的影响 | 第32-40页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 基础玻璃配方的初步设计 | 第32-34页 |
3.3 CaO/SiO_2比对微晶玻璃的影响 | 第34-38页 |
3.3.1 CaO/SiO_2比对微晶玻璃晶化效果的影响 | 第34-36页 |
3.3.2 CaO/SiO_2比对微晶玻璃晶相的影响 | 第36页 |
3.3.3 CaO/SiO_2比对微晶玻璃显微结构的影响 | 第36-38页 |
3.3.4 CaO/SiO_2比对高炉渣微晶玻璃性能的影响 | 第38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 高炉渣添加量对晶相组成及性能的影响 | 第40-48页 |
4.1 高炉渣添加量对玻璃熔制的影响 | 第40页 |
4.2 高炉渣添加量对玻璃析晶性能的影响 | 第40-41页 |
4.3 高炉渣添加量对晶相组成的影响 | 第41-42页 |
4.4 高炉渣添加量对微晶玻璃显微结构的影响 | 第42-43页 |
4.5 高炉渣添加量对微晶玻璃性能的影响 | 第43-47页 |
4.5.1 高炉渣添加量对微晶玻璃力学性能的影响 | 第43-44页 |
4.5.2 高炉渣添加量对密度和气孔率的影响 | 第44-46页 |
4.5.3 高炉渣添加量对化学稳定性的影响 | 第46-47页 |
4.6 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 晶核剂对高炉渣微晶玻璃结构和性能的影响 | 第48-64页 |
5.1 不同晶核剂作用下微晶玻璃的晶化机理 | 第48-49页 |
5.1.1 CaF_2的作用机理 | 第48页 |
5.1.2 Cr2O_3的作用机理 | 第48-49页 |
5.1.3 FeO(Fe2O_3)的作用机理 | 第49页 |
5.1.4 TiO_2的作用机理 | 第49页 |
5.2 晶核剂的选择 | 第49-52页 |
5.3 晶核剂的优化 | 第52-58页 |
5.3.1 析晶动力学分析 | 第52-55页 |
5.3.2 物相组成分析 | 第55-56页 |
5.3.3 显微形貌分析 | 第56-58页 |
5.3.4 性能分析 | 第58页 |
5.4 核化和晶化工艺参数优化 | 第58-62页 |
5.4.1 晶化温度对高炉渣微晶玻璃显微结构的影响 | 第60-62页 |
5.5 热处理制度的确定 | 第62页 |
5.6 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录A 攻读硕士期间发表的论文目录 | 第72页 |