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作品目录
1与ZrO2复合耐火材料有关的相平衡
1.1ZrO2的晶相转化和稳定
1.2与ZrO2复合耐火材料有关的相平衡
1.2.1Zr-O系
1.2.2与ZrO2复合耐火材料有关的二元系
1.2.3与ZrO2复合耐火材料有关的三元系
1.2.4与ZrO2复合耐火材料有关的四元系
2ZrO2复合耐火材料的几个重要问题
2.1ZrO2复合耐火材料的依据
2.2ZrO2复合耐火材料的工艺控制重点
2.3ZrO2复合耐火材料中ZrO2的加入方式
2.4ZrO2复合耐火材料中ZrO2的作用
3Al2O3-ZrO2-SiO2系耐火材料
3.1锆英石耐火材料
3.1.1普通锆英石耐火材料
3.1.2特种锆英石耐火材料
3.1.3锆英石耐火材料的应用
3.2锆刚玉莫来石耐火材料
3.2.1ZrO2对刚玉莫来石耐火材料性能的影响
3.2.2ZrO2复合矾土基刚玉莫来石质耐火材料
3.3锆莫来石耐火材料
3.3.1熔铸锆莫来石耐火材料
3.3.2烧结合成锆莫来石耐火材料
3.3.3锆莫来石不定形耐火材料
3.4锆刚玉耐火材料
3.4.1烧结锆刚玉耐火材料
3.4.2熔铸锆刚玉耐火材料
3.4.3铬锆刚玉耐火材料
3.4.4钛锆刚玉耐火材料
4ZrO2复合MgO-CaO系耐火材料
4.1ZrO2复合MgO质耐火材料
4.1.1ZrO2复合MgO质耐火材料的矿物相和显微结构
4.1.2ZrO2复合MgO质耐火材料的配方
4.1.3ZrO2复合MgO 质耐火材料的生产
4.1.4MgO-2MgO・SiO2-ZrO2系耐火材料
4.1.5ZrO2复合MgO质耐火材料的应用
4.2MgO-CaO-ZrO2系复合耐火材料
4.3CaO-ZrO2系复合耐火材料
4.3.1水口的堵塞及其抑制
4.3.2CaO稳定的ZrO2质耐火材料
4.3.3ZrO2-CaO质耐火材料
5ZrO2复合MgO-MgO・Al2O3系耐火材料
5.1生产工艺和性能
5.2烧成过程中的相变化
5.3显微结构
5.4ZrO2含量对ZrO2复合MgO-MgO・Al2O3系耐火材料性能的影响
5.4.1常温耐压强度
5.4.2热稳定性
5.4.3850℃的耐压强度
5.4.4抗侵蚀性
6ZrO2复合MgO-Cr2O3系耐火材料
7MgO-C-ZrO2质复合耐火材料
7.1ZrO2・SiO2对MgO-C砖性能的影响
7.2MgO-C-ZrO2・SiO2系中ZrO2・SiO2的分解
7.3热应力降低的机理
8O′-ZrO2-C质复合耐火材料
8.1Si2N2O的合成及其性质
8.2O′-ZrO2-C质浸入式水口砖的制造
主要参考文献
碳复合耐火材料的特点: 1.具有高的热震稳定性 2.良好的抗溶渣和钢水的侵蚀性
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莫来石-ZrO2共晶的热膨胀行为-中国金属学会耐火材料分会
I 2004全国耐火材料综合学术年会 论文集目录 一、 特邀与综述报告 自主创新,发展新型优质耐火材料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 1) 钟香崇 郑州大学 近终型连铸和洁净钢连铸用功能耐火材料⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 2) 李红霞 杨 彬 中钢集团洛阳耐火材料研究院 我国耐火材料科技发展的几个问题⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 3) 李 楠 武汉科技大学 鞍钢冶炼用耐火材料新进展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯( 4) 佟 新 鞍山钢铁公司耐火材料公司 新世纪近两年中国钢铁科技创新与发展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (15) 苏天森 中国金属学会 纳米复合耐火材料初步探索⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ (19) 汪厚植 武汉科技大学耐火材料与
PTFE/ZrO2复合微孔膜结晶性能的研究
以聚四氟乙烯(PTFE)乳液为原料,选定化学稳定性、热稳定性优异的纳米二氧化锆(ZrO2)为增强剂,制备出PTFE/ZrO2复合微孔膜,并通过X射线衍射仪对PTFE/ZrO2复合微孔膜样品的结晶性能进行了表征,使用单因素法讨论了ZrO2的含量、拉伸倍数、热处理温度及热处理时间等因素对PTFE/ZrO2复合微孔膜结晶性能的影响。结果表明,复合微孔膜的结晶度与拉伸倍数、热处理温度和热处理时间成正比,与ZrO2含量成反比;ZrO2含量为7%、拉伸倍数为1~2.5倍、热处理温度为310℃、热处理时间为10min时,制成的复合微孔膜综合性能最佳。
碳复合耐火材料是由两种或两种以上不同性质的耐火氧化物和碳素材料及非氧化物材料为原料,用含碳有机物作为结合剂而制成的一种多相复合耐火材料。组成该材料的氧化物主要是MgO、Al2O3、ZrO2和MgAl2O4;碳主要是天然石墨;非氧化物物是从Al、Si、Mg等金属,AlSi、AlMg类的合金以及SiC,B4C之类的碳化物等。用这些原料通过添加树脂或沥青等结合荆加以成形,而得到的由氧化物、碳、非氧化物以及结合剂所组成的复合耐火材料。
碳复合耐火材料按显微结构分为陶瓷结合型与碳结合型两大类。
典型的陶瓷结合制品有烧成油浸砖、黏土或高铝石墨制品等。其结构特点是通过高温烧成在耐火材料组分之间形成某种陶瓷结合,碳素材料填充在耐火材料颗粒之间或者气孔内。虽然烧成铝碳滑板及浸人式水口等类耐火材料制品中也存在一些结合碳膜,但其主要结合形式为陶瓷结合,仍属于陶瓷结合型碳复合耐火材料。
碳结合耐火材料属于不烧耐火材料,其生产工艺一般是先将结合刘和粗颗粒混合均匀.使结合剂在粗级粒表面形成一层薄膜,然后加入耐火材料细粉及石墨,混合均匀后成形。经热处理后,作为结合剂的树脂固化形成一个固化树脂框架把耐火材料组分和石墨结合起来。制品经碳化后,树脂框架被碳化而成为碳框架。显然,碳框架的连续性及强度对制品的性质有很大影响。对耐火材料及石墨的浸润性能好且残碳高的结合剂。会形成完整性好、强度离的碳框架。这种把耐火材料及石墨倾粒结合起来的碳被称为结合碳,结合碳的结构及性质与石墨碳不同,结合碳在软较周围形成一层结合碳膜,此膜构成一空间
碳网络将顺粒结合起来,石墨和耐火材料细粉位于粗颗粒之间。
《复合不定形耐火材料》内容包括重要含碳系中各相的稳定关系,Al2O3(-SiO2)-SiC质不定形耐火材料,Al2O3(-SiO2)-C质不定形耐火材料,Al2O3(-SiO2)-SiC-C质不定形耐火材料,Al2O3(-SiO2)一Sp(MgO)-SiC-C质不定形耐火材料,Al2O3-Sp(MgO)一C质耐火浇注料和MgO-Sp-C质耐火浇注料,MgO-C质不定形耐火材料,含Cr3C2(Cr2O3)复合浇注料的概况等。 《复合不定形耐火材料》可供从事耐火材料、复合不定形耐火材料研究、开发、设计、生产和应用的工程技术人员阅读,也可供大专院校有关专业的师生参考。