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耦合氮化法合成Sialon及镁质材料基质改性

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
1. 绪论第10-21页
    1.1 镁质耐火材料第10-13页
        1.1.1 镁质耐火材料发展概况第10-11页
        1.1.2 镁质耐火材料存在的问题第11-12页
        1.1.3 复合材料第12-13页
    1.2 赛隆(Sialon)材料第13-18页
        1.2.1 Sialon材料简介第13-14页
        1.2.2 β-Sialon第14-16页
        1.2.3 α-Sialon第16-18页
    1.3 Sialon的合成方法第18-19页
    1.4 本课题研究目的及主要内容第19-21页
        1.4.1 主要内容第20页
        1.4.2 创新点第20-21页
2. Sialon及其复合耐火材料热力学第21-27页
    2.1 β-Sialon合成的热力学第21-24页
        2.1.1 β-Sialon热力学计算第21-23页
        2.1.2 β-Sialon的氧势图第23-24页
    2.2 α-Sialon合成的热力学分析第24-27页
3. 实验原料与方法第27-30页
    3.1 原料第27页
    3.2 试验方法第27-28页
    3.3 仪器与设备第28页
    3.4 试验流程第28-30页
4. 耦合氮化反应合成 β-Sialon第30-43页
    4.1 合成 β-Sialon的试验配方第30-31页
    4.2 助烧结剂对耦合氮化法合成 β-Sialon的影响第31-34页
        4.2.1 β-Sialon物相分析第31-33页
        4.2.2 助烧结剂对耦合氮化法合成 β-Sialon试样氮化率的影响第33-34页
    4.3 温度对耦合氮化法合成 β-Sialon的影响第34-43页
        4.3.1 温度对合成 β-Sialon试样物相分析的影响第34-40页
        4.3.2 β-Sialon微观结构分析第40-41页
        4.3.3 温度对合成 β-Sialon试样氮化率的影响第41-43页
5. 耦合氮化法合成Mg-α-Sialon第43-58页
    5.1 合成Mg-α-Sialon的试验配方第43-44页
    5.2 助烧结剂含量对合成Mg-α-Sialon的影响第44-49页
        5.2.1 合成Mg-α-Sialon试样的物相分析第44-46页
        5.2.2 Mg-α-Sialon微观结构分析第46-48页
        5.2.3 合成Mg-α-Sialon试样的氮化率第48-49页
    5.3 晶种含量对合成Mg-α-Sialon试样的影响第49-53页
        5.3.1 晶种含量对合成Mg-α-Sialon试样的物相分析第49-51页
        5.3.2 添加晶种合成Mg-α-Sialon试样的微观结构分析第51-53页
        5.3.3 晶种含量对试验氮化率的影响第53页
    5.4 材料中MgO含量对耦合氮化法生成Mg-α-Sialon的影响第53-58页
        5.4.1 MgO含量对生成Mg-α-Sialon试样物相分析的影响第53-55页
        5.4.2 MgO含量对试样微观结构分析的影响第55-56页
        5.4.3 MgO含量对生成Mg-α-Sialon试样氮化率的影响第56-58页
6. 结论第58-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第62-63页
致谢第63-64页
作者简介第64-65页

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