首页--工业技术论文--冶金工业论文--有色金属冶炼论文--重金属冶炼论文--镍论文

用于镍基高温合金熔炼氧化锆耐火材料的研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
本文主要创新点第10-15页
第一章 绪论第15-38页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 高温合金概述第16-19页
        1.2.1 高温合金的发展历程及发展趋势第16-18页
        1.2.2 镍基高温合金第18-19页
    1.3 高温合金熔炼制备工艺第19-21页
        1.3.1 高温合金的熔炼方法第19-20页
        1.3.2 真空感应熔炼第20-21页
    1.4 耐火材料在冶炼过程的分解第21-24页
    1.5 ZrO_2的性质及应用第24-36页
        1.5.1 ZrO_2晶体结构及特性第24-28页
        1.5.2 ZrO_2的增韧机制第28-29页
        1.5.3 ZrO_2掺杂研究现状第29-35页
        1.5.4 MgO-PSZ耐侵蚀性能研究现状第35-36页
    1.6 本文研究的目的、意义及内容第36-38页
        1.6.1 研究的目的及意义第36-37页
        1.6.2 研究内容第37-38页
第二章 实验方法与样品表征第38-45页
    2.1 引言第38页
    2.2 实验方法简述第38-40页
        2.2.1 MgO-PSZ耐火材料成型方法第38-39页
        2.2.2 高温热模拟侵蚀实验第39页
        2.2.3 真空感应熔炼实验第39-40页
    2.3 实验设备及原料第40-41页
        2.3.1 实验设备第40页
        2.3.2 实验原料第40-41页
    2.4 实验表征第41-45页
        2.4.1 MgO-PSZ耐火材料性能分析第41-43页
        2.4.2 界面反应层分析第43-44页
        2.4.3 合金成分分析第44-45页
第三章 MgO-PSZ的烧结行为及性能第45-57页
    3.1 引言第45-46页
    3.2 实验方法第46页
        3.2.1 实验原料第46页
        3.2.2 实验过程第46页
    3.3 MgO-PSZ烧结行为第46-50页
    3.4 掺杂MgO含量对MgO-PSZ的影响第50-56页
        3.4.1 掺杂MgO含量对MgO-PSZ相组成及微观结构影响第50-53页
        3.4.2 掺杂MgO含量对MgO-PSZ抗热震性能的影响第53-56页
    3.5 本章结论第56-57页
第四章 镍基高温合金与MgO-PSZ界面行为第57-84页
    4.1 引言第57-58页
    4.2 实验方法第58-59页
        4.2.1 实验原料第58页
        4.2.2 实验过程第58-59页
    4.3 镍基高温合金与MgO-PSZ界面行为第59-69页
        4.3.1 镍基高温合金与MgO-PSZ润湿行为第59-61页
        4.3.2 镍基高温合金与MgO-PSZ界面反应第61-63页
        4.3.3 镍基高温合金与MgO-PSZ界面反应机制第63-69页
    4.4 侵蚀时间及循环使用次数对MgO-PSZ耐侵蚀性的影响第69-73页
        4.4.1 侵蚀时间对MgO-PSZ耐侵蚀性的影响第69-71页
        4.4.2 循环使用次数对MgO-PSZ耐侵蚀性的影响第71-73页
    4.5 MgO-PSZ破损机理第73-83页
        4.5.1 热循环对MgO-PSZ性能的影响第74-80页
        4.5.2 Al元素对MgO-PSZ耐侵蚀性的影响第80-81页
        4.5.3 MgO-PSZ破损机理探讨第81-83页
    4.6 本章结论第83-84页
第五章 Al_2O_3掺杂改善MgO-PSZ耐侵蚀性能第84-112页
    5.1 引言第84页
    5.2 试验条件第84-85页
        5.2.1 实验原料第84-85页
        5.2.2 实验过程第85页
    5.3 使用次数对Al_2O_3掺杂的MgO-PSZ耐侵蚀性的影响第85-87页
    5.4 Al_2O_3掺杂含量对 3.5 wt% MgO-PSZ的影响第87-93页
        5.4.1 Al_2O_3掺杂含量对 3.5 wt% MgO-PSZ相组成及微观结构影响第87-91页
        5.4.2 Al_2O_3掺杂含量对 3.5%MgO-PSZ抗热震性能的影响第91-93页
    5.5 Al_2O_3掺杂改善 3.5% MgO-PSZ耐侵蚀性的机制第93-111页
        5.5.1 循环化学侵蚀对Al_2O_3掺杂的MgO-PSZ耐侵蚀性能的影响第94-99页
        5.5.2 热循环对Al_2O_3掺杂的 3.5wt%MgO-PSZ耐侵蚀性能的影响第99-109页
        5.5.3 Al_2O_3掺杂的 3.5% MgO-PSZ耐侵蚀性能提高机制的探讨第109-111页
    5.6 本章小结第111-112页
第六章 镍基高温合金熔炼实验第112-125页
    6.1 引言第112页
    6.2 实验方法第112-113页
        6.2.1 实验材料第112-113页
        6.2.2 实验过程第113页
    6.3 坩埚材料在高温高真空条件下稳定性的热力学分析第113-120页
        6.3.1 真空熔炼镍基高温合金时坩埚材料的热分解第113-118页
        6.3.2 熔炼镍基高温合金时真空度对碳与坩埚反应的影响第118-120页
    6.4 坩埚材料对镍基高温合金中氧含量的影响第120-123页
    6.5 本章小结第123-125页
第七章 结论与展望第125-128页
附录第128-129页
参考文献第129-141页
作者在攻读博士学位期间所取得的成果第141-143页
作者在攻读博士学位期间所获得的奖励第143-144页
作者在攻读博士学位期间所参与的项目第144-145页
致谢第145-146页

论文共146页,点击 下载论文
上一篇:螺母通止检测机的研制
下一篇:数控折弯机比例伺服控制系统设计与研究