| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 文献综述 | 第10-22页 |
| 1.1 引言 | 第10页 |
| 1.2 镁橄榄石材料的研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 镁橄榄石材料简介 | 第10-11页 |
| 1.2.2 镁橄榄石耐火材料的应用 | 第11-13页 |
| 1.2.3 镁橄榄石耐火材料开发现状和发展趋势 | 第13-14页 |
| 1.3 氧化物-非氧化物MgO-SiC-C 耐火材料 | 第14-16页 |
| 1.4 镁铝尖晶石非氧化物耐火材料 | 第16-20页 |
| 1.4.1 镁铝尖晶石材料简介 | 第16-17页 |
| 1.4.2 镁铝尖晶石材料的合成 | 第17-19页 |
| 1.4.3 镁铝尖晶石质耐火材料的应用 | 第19-20页 |
| 1.5 耐火材料的性能评价介绍 | 第20页 |
| 1.6 本课题的研究目的和内容 | 第20-22页 |
| 第二章 实验原料、设备及方案 | 第22-28页 |
| 2.1 引言 | 第22页 |
| 2.2 实验原料 | 第22-25页 |
| 2.2.1 镁橄榄石 | 第22-24页 |
| 2.2.2 炭黑 | 第24页 |
| 2.2.3 结合剂 | 第24页 |
| 2.2.4 分散剂 | 第24-25页 |
| 2.3 主要实验设备 | 第25页 |
| 2.4 实验方案 | 第25-28页 |
| 第三章 氧化物-非氧化物MgO-SiC-C复合粉体的制备 | 第28-47页 |
| 3.1 引言 | 第28页 |
| 3.2 氩气气氛下复合材料的制备 | 第28-37页 |
| 3.2.1 实验方法 | 第28页 |
| 3.2.2 物相分析 | 第28-31页 |
| 3.2.3 显微结构分析 | 第31-36页 |
| 3.2.4 反应过程分析 | 第36-37页 |
| 3.3 氮气气氛下复合材料的制备 | 第37-44页 |
| 3.3.1 实验方法 | 第37-38页 |
| 3.3.2 物相分析 | 第38-39页 |
| 3.3.3 显微结构分析 | 第39-42页 |
| 3.3.4 反应过程分析 | 第42-44页 |
| 3.4 试样烧后质量分析 | 第44-45页 |
| 3.5 本章小结 | 第45-47页 |
| 第四章 氧化物-非氧化物MgAl_2O_4-SiC-C复合粉体的制备 | 第47-60页 |
| 4.1 引言 | 第47页 |
| 4.2 镁橄榄石、炭和氧化铝制备MgAl_2O_4-SiC-C 复合粉体 | 第47-52页 |
| 4.2.1 实验方法 | 第47页 |
| 4.2.2 物相分析 | 第47-48页 |
| 4.2.3 显微结构分析 | 第48-51页 |
| 4.2.4 反应过程 | 第51-52页 |
| 4.3 镁橄榄石、炭和矾土制备MgAl_2O_4-SiC-C 复合粉体 | 第52-57页 |
| 4.3.1 实验方法 | 第52-53页 |
| 4.3.2 物相分析 | 第53-54页 |
| 4.3.3 显微结构分析 | 第54-57页 |
| 4.4 反应过程分析 | 第57-58页 |
| 4.5 本章小结 | 第58-60页 |
| 第五章 MgO-SiC-C复合材料烧结性能和抗氧化性能研究 | 第60-70页 |
| 5.1 引言 | 第60页 |
| 5.2 复合材料的烧结性能 | 第60-63页 |
| 5.2.1 实验过程 | 第60页 |
| 5.2.2 合成试样常规性能测试 | 第60-63页 |
| 5.3 复合材料的抗氧化性能 | 第63-68页 |
| 5.3.1 实验过程 | 第64页 |
| 5.3.2 试样综合热分析(DTA-TG) | 第64-68页 |
| 5.4 本章小结 | 第68-70页 |
| 第六章 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-75页 |
| 硕士期间发表论文 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |