摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-25页 |
1.1 自蔓延高温合成技术 | 第9-17页 |
1.1.1 自蔓延高温合成技术概述 | 第9-10页 |
1.1.2 自蔓延高温合成技术的发展 | 第10-12页 |
1.1.3 自蔓延高温合成的反应原理 | 第12-13页 |
1.1.4 自蔓延高温合成的工艺特征 | 第13-14页 |
1.1.5 自蔓延高温合成的主要影响因素 | 第14-17页 |
1.2 镁碳耐火材料研究概况 | 第17-21页 |
1.2.1 镁碳耐火材料 | 第17-18页 |
1.2.2 镁碳耐火材料应用中的问题 | 第18页 |
1.2.3 镁碳耐火材料的抗氧化研究 | 第18-21页 |
1.3 AlB_2材料研究概况 | 第21-23页 |
1.3.1 AlB_2材料的性质 | 第21-22页 |
1.3.2 AlB_2材料的应用 | 第22页 |
1.3.3 AlB_2材料合成方法研究现状 | 第22-23页 |
1.4 课题研究意义与内容 | 第23-25页 |
2 实验方法和实验过程 | 第25-30页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验用原料 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第25-26页 |
2.2 实验过程 | 第26-28页 |
2.2.1 自蔓延高温合成实验 | 第27页 |
2.2.2 化学炉自蔓延高温合成 | 第27-28页 |
2.3 性能检测与表征 | 第28-29页 |
2.3.1 差热-热重分析 | 第28页 |
2.3.2 最高燃烧温度及燃烧波速度测定 | 第28页 |
2.3.3 物相分析 | 第28-29页 |
2.3.4 显微结构及能谱分析 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
3 Al-B_2O_3体系反应热力学分析 | 第30-34页 |
3.1 Al-B_2O_3体系绝热温度的计算 | 第30-32页 |
3.2 Al-B_2O_3体系差热-热重分析 | 第32-33页 |
3.3 本章小结 | 第33-34页 |
4 Al粉形状及粒度对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体的影响 | 第34-48页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 Al粉形状对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体的影响 | 第34-42页 |
4.2.1 不同形状铝粉自蔓延高温合成的温度-时间曲线 | 第35-36页 |
4.2.2 铝粉形状对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体相组成的影响 | 第36-37页 |
4.2.3 铝粉形状对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3 复合粉体显微结构的影响 | 第37-42页 |
4.3 Al粉粒度对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体的影响 | 第42-46页 |
4.3.1 铝粉粒度对Al-B_2O_3体系燃烧学参数的影响 | 第42-44页 |
4.3.2 铝粉粒度对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体相组成的影响 | 第44页 |
4.3.3 铝粉粒度对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体显微结构的影响 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
5 原料配比和化学炉辅助合成对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体的影响 | 第48-60页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 原料配比对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体的影响 | 第48-52页 |
5.2.1 原料配比对Al-B_2O_3体系自蔓延高温合成最高燃烧温度的影响 | 第49-50页 |
5.2.2 原料配比对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体相组成的影响 | 第50页 |
5.2.3 原料配比对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体显微结构的影响 | 第50-52页 |
5.3 化学炉辅助合成对自蔓延高温合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体的影响 | 第52-58页 |
5.3.1 化学炉辅助合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体在铝过量条件下的效果 | 第52-56页 |
5.3.2 化学炉辅助合成AlB_2-Al_2O_3复合粉体在铝粉形状不同条件下的效果 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
6 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |