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不同结合体系刚玉基浇注料热态强度衰减机理与断裂行为的研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 文献综述第10-24页
    1.1 非氧化物复合耐火材料的发展第10-13页
        1.1.1 非氧化物复合耐火材料的定义、作用与应用第10页
        1.1.2 耐火材料中常用的非氧化物第10-13页
        1.1.3 耐火材料中非氧化物的引入方式第13页
    1.2 非氧化物复合耐火材料的制备方式与结合体系第13-16页
        1.2.1 常用的非氧化物复合耐火材料的制备方式第13-14页
        1.2.2 浇注料结合体系的定义与结合方式的种类第14-16页
        1.2.3 浇注料结合体系的发展方向第16页
    1.3 浇注料热态强度衰减现象第16-18页
        1.3.1 浇注料热态强度衰减的定义第16-17页
        1.3.2 浇注料热态强度衰减现象的研究现状第17-18页
    1.4 耐火材料的断裂行为第18-22页
        1.4.1 为什么要关注断裂行为第18页
        1.4.2 耐火材料的增韧机理第18-19页
        1.4.3 结合体系与韧性的关系第19页
        1.4.4 断裂行为的检测方法第19-22页
    1.5 课题研究的目的、内容与意义第22-24页
第2章 试样的制备与检测方法第24-34页
    2.1 实验原料第24页
    2.2 试样的制备第24-26页
    2.3 试样的性能检测方法第26-34页
        2.3.1 永久线变化率第26-27页
        2.3.2 显气孔率和体积密度第27-28页
        2.3.3 常温抗折强度与常温耐压强度第28-29页
        2.3.4 热态抗折强度第29页
        2.3.5 高温弯曲应力-应变第29-30页
        2.3.6 楔形劈裂实验第30-31页
        2.3.7 试样玻璃相含量的检测第31-32页
        2.3.8 物相分析与显微结构的分析第32-34页
第3章 结合体系对非氧化物复合Al_2O_3基浇注料性能的影响第34-44页
    3.1 结合体系对浇注料常温性能的影响第34-36页
        3.1.1 加水量与流动值第34页
        3.1.2 永久线变化率第34-35页
        3.1.3 体积密度与显气孔率第35-36页
        3.1.4 常温强度第36页
    3.2 结合体系对浇注料热态强度-温度关系的影响第36-37页
    3.3 结合体系对浇注料高温应力-应变的影响第37-39页
    3.4 结合体系对玻璃相含量的影响第39页
    3.5 结合体系对物相组成与显微结构的影响第39-42页
        3.5.1 物相分析第39-41页
        3.5.2 显微结构第41-42页
    3.6 热态强度衰减机理的分析第42-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第4章 结合体系对氧化物结合Al_2O_3基浇注料性能的影响第44-58页
    4.1 结合体系对常温性能的影响第44-47页
        4.1.1 试样的流动值第44页
        4.1.2 永久线变化率第44-45页
        4.1.3 体积密度与显气孔率第45-46页
        4.1.4 常温强度第46-47页
    4.2 结合体系对浇注料热态强度-温度关系的影响第47-50页
    4.3 结合体系对玻璃相含量的影响第50-51页
    4.4 结合体系对物相组成和显微结构的影响第51-54页
        4.4.1 物相组成第51-52页
        4.4.2 显微结构第52-54页
    4.5 热态强度衰减机理的分析第54-55页
    4.6 本章小结第55-58页
第5章 结合体系对Al_2O_3基浇注料断裂行为的影响第58-64页
    5.1 结合体系对氧化物结合Al_2O_3基注料断裂行为的影响第58-59页
    5.2 结合体系对非氧化物复合浇注料断裂行为的影响第59-60页
    5.3 结合相不同对刚玉浇注断裂行为的影响第60-61页
    5.4 本章小结第61-64页
第6章 结论第64-66页
参考文献第66-70页
致谢第70-72页
攻读学位期间的研究成果第72页

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