摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
·常用铸造粘结剂的分类及其应用 | 第8-10页 |
·无机粘结剂 | 第8-9页 |
·有机粘结剂 | 第9-10页 |
·铸造粘结剂的发展方向 | 第10-11页 |
·新型环保磷酸盐粘结剂的研究现状、存在问题及意义 | 第11-14页 |
·磷酸盐粘结剂的研究现状 | 第11-13页 |
·磷酸盐粘结剂存在的问题 | 第13-14页 |
·磷酸盐粘结剂研究目的和意义 | 第14页 |
·本课题的来源 | 第14页 |
·本课题研究的主要内容和重点 | 第14-16页 |
第2章 实验材料、设备及方法 | 第16-24页 |
·实验材料 | 第16页 |
·实验仪器、设备 | 第16-18页 |
·粘结剂的合成及工艺改进 | 第18-22页 |
·磷酸盐粘结剂的合成 | 第18-19页 |
·粘结剂合成原理 | 第18页 |
·粘结剂合成方法 | 第18-19页 |
·磷酸盐粘结剂密度与组分间的数值模型建立 | 第19-22页 |
·32BxMyLz 粘结剂密度数值模型的建立 | 第19-20页 |
·模型的检验 | 第20页 |
·模型的验证 | 第20-22页 |
·本节小结 | 第22页 |
·自硬砂的制备及性能测试 | 第22-24页 |
第3章 粘结剂改性及其自硬砂性能的研究 | 第24-33页 |
·磷酸盐无机粘结剂自硬砂的性能 | 第24-26页 |
·有机物改性磷酸盐粘结剂及其对自硬砂性能的影响 | 第26-32页 |
·磷酸盐粘结剂改性初探 | 第26-27页 |
·有机物 N 对 32B8M15 粘结剂理化特性的影响 | 第27-28页 |
·有机物 N 对磷酸盐自硬砂性能的影响 | 第28-29页 |
·固化剂对改性粘结剂自硬砂的影响 | 第29-31页 |
·高温高湿条件下磷酸盐自硬砂的性能 | 第31-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第4章 固化剂改性及其自硬砂性能的研究 | 第33-45页 |
·α淀粉改性剂及其自硬砂性能的研究 | 第33-34页 |
·固化剂改性及其自硬砂性能的研究 | 第34-39页 |
·正交实验方案 | 第35页 |
·正交实验数据处理及分析 | 第35-39页 |
·较优方案自硬砂性能对比实验 | 第39-42页 |
·讨论 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第5章 热空气固化探讨 | 第45-57页 |
·热空气固化实验装置设计 | 第45-49页 |
·热空气固化试验装置所需设备简述 | 第45-48页 |
·热空气固化试验装置作用流程及原理 | 第48-49页 |
·热空气固化的可行性实验 | 第49页 |
·吹气时间对 32B8M15 性能影响 | 第49-51页 |
·吹气时间对 32B8M15 磷酸盐型砂干强度的影响 | 第50页 |
·吹气时间对 32B8M15 磷酸盐型砂在空气中存放强度的影响 | 第50-51页 |
·粘结剂改进实验 | 第51-55页 |
·正交实验设计 | 第51-52页 |
·数据的直观分析 | 第52-54页 |
·验证实验 | 第54-55页 |
·热空气硬化机理探讨 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第6章 结论与展望 | 第57-59页 |
·结论 | 第57-58页 |
·展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
附录1 粘结剂密度与组分间数值模型建模程序 | 第63-64页 |
附录2 发表的论文及申报的专利 | 第64页 |