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水煤浆气化装置用耐火材料侵蚀机理研究

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水煤浆气化装置用耐火材料侵蚀机理研究
论文目录
 
致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-13页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-35页
  2.1 煤气化技术第15-21页
    2.1.1 煤气化技术分类第17-18页
    2.1.2 煤气化技术及耐火材料的应用第18-20页
    2.1.3 水煤浆气化炉的工况及对耐火材料的要求第20-21页
  2.2 水煤浆气化炉用耐火材料发展历程第21-23页
  2.3 水煤浆气化炉用耐火材料研究现状第23-28页
    2.3.1 改善高铬耐火材料烧结性研究第23-27页
    2.3.2 提高高铬材料热震稳定性研究第27-28页
  2.4 水煤浆气化炉用耐火材料侵蚀机理研究第28-31页
  2.5 水煤浆气化炉用耐火材料研究存在的问题第31-32页
  2.6 课题研究的目的意义及主要内容第32-35页
3 试验方法及过程第35-39页
  3.1 试验材料第35-36页
  3.2 试验方法第36-37页
  3.3 结构与性能表征第37页
  3.4 热力学计算第37-39页
4 模拟气化炉工况改进侵蚀试验方法的确立第39-47页
  4.1 水煤浆气化炉内O_2分压的判断依据第39-40页
  4.2 水煤浆气化炉内O_2分压的讨论第40-44页
  4.3 试验气氛的标定第44-45页
  4.4 试验气氛验证第45-46页
  4.5 小结第46-47页
5 水煤浆气化炉用高铬耐火材料的内在侵蚀机理分析第47-87页
  5.1 煤渣特性第47-49页
    5.1.1 煤渣的熔化特性第47-48页
    5.1.2 煤渣的物相分析第48-49页
  5.2 高铬试样的物相及显微结构分析第49-50页
  5.3 试样侵蚀后的剖面照片第50-51页
  5.4 酸性渣对高铬砖的侵蚀结果第51-65页
    5.4.1 试样侵蚀的后显微结构分析第51-61页
    5.4.2 侵蚀过程的热力学模拟第61-65页
  5.5 碱性渣对高铬砖的侵蚀结果第65-74页
    5.5.1 试样侵蚀后的显微结构分析第65-70页
    5.5.2 侵蚀过程的热力学模拟第70-74页
  5.6 反应层和渗透层的内在形成机理分析第74-85页
    5.6.1 反应层的形成机理第74-84页
    5.6.2 渗透层的形成机理第84-85页
  5.7 小结第85-87页
6 煤渣对镁铝锆耐火材料的侵蚀过程及机理第87-109页
  6.1 镁铝锆试样的物相及显微结构分析第87-88页
  6.2 试样侵蚀后的剖面照片第88-89页
  6.3 酸性渣侵蚀试验结果分析第89-98页
    6.3.1 试样侵蚀后的显微结构分析第89-93页
    6.3.2 侵蚀过程的热力学模拟第93-95页
    6.3.3 侵蚀机理分析第95-98页
  6.4 碱性渣侵蚀试验结果分析第98-107页
    6.4.1 试样侵蚀后的显微结构分析第99-103页
    6.4.2 侵蚀过程的热力学模拟第103-105页
    6.4.3 侵蚀机理分析第105-107页
  6.5 小结第107-109页
7 煤渣对SiC质耐火材料的侵蚀过程及机理第109-125页
  7.1 SiC和Si_3N_4-SiC试样的物相及显微结构分析第109-110页
  7.2 SiC和Si_3N_4-SiC试样侵蚀后的剖面照片第110-111页
  7.3 SiC试样侵蚀后的物相及显微结构分析第111-113页
    7.3.1 SiC试样侵蚀后的物相分析第111页
    7.3.2 SiC试样侵蚀后的显微结构分析第111-113页
  7.4 Si_3N_4-SiC试样侵蚀后的物相及显微结构分析第113-115页
    7.4.1 Si_3N_4-SiC试样侵蚀后的物相分析第113页
    7.4.2 Si_3N_4-SiC试样侵蚀后的显微结构分析第113-115页
  7.5 试样侵蚀过程的热力学计算第115-120页
    7.5.1 优势区图第115-117页
    7.5.2 SiC的氧化及其与熔渣相互作用第117-118页
    7.5.3 Si_3N_4的氧化及与熔渣的相互作用第118-120页
  7.6 侵蚀机理分析第120-123页
    7.6.1 试验气氛中SiC和Si_3N_4-SiC试样的氧化第120-121页
    7.6.2 熔渣对SiC和Si_3N_4-SiC试样的侵蚀第121-123页
  7.7 小结第123-125页
8 结论第125-127页
参考文献第127-137页
作者简历及在学研究成果第137-141页
学位论文数据集第141页

本篇论文共141页,点击这进入下载页面
 
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