摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 文献综述 | 第12-32页 |
1.1 玻璃窑全氧燃烧技术 | 第12-14页 |
1.1.1 发展历程 | 第12页 |
1.1.2 全氧燃烧玻璃熔窑的优势 | 第12-13页 |
1.1.3 玻璃熔窑全氧燃烧存在的问题 | 第13-14页 |
1.2 全氧燃烧玻璃窑大碹用耐火材料 | 第14-17页 |
1.2.1 硅质耐火材料 | 第14页 |
1.2.2 刚玉质耐火材料 | 第14-15页 |
1.2.3 镁铝尖晶石质耐火材料 | 第15-17页 |
1.3 镁铝尖晶石材料 | 第17-24页 |
1.3.1 结构与特性 | 第17-18页 |
1.3.2 原料种类及特性 | 第18页 |
1.3.3 镁铝尖晶石的烧结 | 第18-24页 |
1.4 耐火材料的断裂行为 | 第24-25页 |
1.5 耐火材料的高温蠕变行为 | 第25-29页 |
1.5.1 蠕变过程 | 第25-27页 |
1.5.2 蠕变机理 | 第27页 |
1.5.3 蠕变行为的测试方法 | 第27-29页 |
1.6 耐火材料的抗碱蒸汽侵蚀行为 | 第29-30页 |
1.7 耐火材料的高温水蒸气腐蚀行为 | 第30页 |
1.8 本论文的提出及主要研究内容 | 第30-32页 |
第二章 镁铝尖晶石的烧结行为研究 | 第32-67页 |
2.1 实验 | 第32-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第32-33页 |
2.1.2 实验方案与过程 | 第33-35页 |
2.1.3 结构分析及性能测试 | 第35页 |
2.2 结果与讨论 | 第35-65页 |
2.2.1 烧结性能 | 第35-45页 |
2.2.2 物相演变 | 第45-51页 |
2.2.3 显微结构 | 第51-61页 |
2.2.4 力学性能及热学性能 | 第61-65页 |
2.3 本章小结 | 第65-67页 |
第三章 改性MgAl_2O_4 耐火材料的制备及性能研究 | 第67-87页 |
3.1 实验 | 第67-69页 |
3.1.1 实验原料 | 第67-68页 |
3.1.2 实验方案与过程 | 第68-69页 |
3.1.3 性能测试及表征 | 第69页 |
3.2 结果与讨论 | 第69-85页 |
3.2.1 物相分析 | 第69-72页 |
3.2.2 显微结构 | 第72-77页 |
3.2.3 物理性能 | 第77-85页 |
3.3 本章小结 | 第85-87页 |
第四章 改性MgAl_2O_4 耐火材料的断裂行为及高温蠕变行为研究 | 第87-108页 |
4.1 实验 | 第87-89页 |
4.2 改性MgAl_2O_4 耐火材料的断裂行为研究 | 第89-97页 |
4.2.1 常温断裂行为 | 第89-94页 |
4.2.2 高温断裂行为 | 第94-97页 |
4.3 改性MgAl_2O_4 耐火材料的高温蠕变行为研究 | 第97-106页 |
4.3.1 ZnO固溶对材料高温蠕变行为的影响 | 第97-100页 |
4.3.2 YAG原位形成对材料高温蠕变行为的影响 | 第100-104页 |
4.3.3 LMA原位形成对材料高温蠕变行为的影响 | 第104-106页 |
4.4 主要性能对比 | 第106-107页 |
4.5 本章小结 | 第107-108页 |
第五章 玻璃窑高碱蒸汽和水蒸气对MgAl_2O_4 耐火材料的侵蚀研究 | 第108-122页 |
5.1 实验 | 第108-110页 |
5.2 碱蒸汽侵蚀行为研究 | 第110-116页 |
5.2.1 强度变化 | 第110-112页 |
5.2.2 物相及显微结构分析 | 第112-116页 |
5.3 高温水蒸气腐蚀行为 | 第116-121页 |
5.3.1 长度、质量及强度变化 | 第116-117页 |
5.3.2 物相分析及显微结构 | 第117-121页 |
5.4 本章小结 | 第121-122页 |
第六章 结论与展望 | 第122-124页 |
6.1 总结论 | 第122-123页 |
6.2 展望 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-135页 |
本论文的创新点 | 第135-136页 |
附录1 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第136-137页 |
附录2 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第137-138页 |
致谢 | 第138-139页 |