耐火材料的损毁及其抑制技术 第二版出版时间:2014年内容简介 《耐火材料的损毁及其抑制技术(第2版)》根据国内外最新研究成果和作者多年的研究成果编著而成,系统地阐述了耐火材料的损毁以及对损毁因素的控制,重点介绍耐火材料非连续损毁、熔渣对耐火材料熔解蚀损过程、高温气体对耐火材料的腐蚀以及耐火材料在高温减压下的挥发/氧化损耗等。其中,对耐火材料的非线形断裂和熔渣侵蚀对耐火材料熔解过程的影响进行了详尽的分析和讨论。同时,还探讨了对耐火材料诸损毁因素的控制,并为设计和开发新型耐火材料提出了合理建议。《耐火材料的损毁及其抑制技术(第2版)》可供耐火材料及其相关专业的科研人员、工程技术人员阅读,也可供大专院校有关专业师生参考。目录1 耐火材料的损毁形态2 耐火材料的断裂强度2.1 概况2.2 耐火材料结构对强度的影响2.3 热震对耐火材料强度的影响2.4 耐火材料强度的统计评价3 耐火材料的非连续损毁3.1 对热震和热剥落的抵抗3.2 材料裂纹及裂纹长度3.2.1 临界温度差(△Tc)3.2.2 相关裂纹长度3.3 裂纹扩展的控制3.4 耐火材料的脆性断裂3.4.1 耐火材料的结构和类型3.4.2 耐火材料的脆性断裂解释3.5 耐火材料非线形断裂3.5.1 耐火材料非线形断裂结构3.5.2 耐火材料非线形断裂结构的判断3.5.3 耐火材料非线形断裂的评价3.5.4 耐火材料Rc值同抗热震性的关系3.5.5 耐火材料最佳非线形断裂结构的设计3.5.6 提高耐火材料非线形性能的途径3.6 耐火材料的蠕变断裂3.6.1 蠕变及蠕变动力学3.6.2 耐火材料的蠕变3.6.3 耐火材料蠕变断裂机理3.7 耐火材料热疲劳及其对蚀损的影响3.7.1 理论基础3.7.2 耐火材料E模数与温度的关系3.7.3 一次急冷热震与热疲劳3.7.4 热疲劳监测3.7.5 耐火材料热疲劳寿命3.8 耐火材料抗机械冲击性4 熔渣导致耐火材料的损毁4.1 熔体一耐火材料的湿润性4.2 熔渣向耐火材料内部的浸透与抑制4.3 耐火材料的熔解蚀损4.3.1 耐火材料的熔解蚀损简介4.3.2 耐火材料表面纯熔解过程4.3.3 耐火材料成分的熔解反应4.4 熔渣渗透对耐火材料熔解蚀损的影响4.5 渗透和侵蚀平衡的最佳组成设计4.6 耐火材料的局部熔损4.6.1 局部熔损研究的简单回顾4.6.2 渣表面附近的局部熔损4.6.3 渣一金属界面附近的局部熔损5 碳复合耐火材料的蚀损5.1 氧化脱碳5.1.1 气相氧化5.1.2 液相氧化5.1.3 固相氧化5.2 熔渣浸透5.3 碳复合耐火材料的熔解蚀损5.4 最佳碳含量设计5.5 碳复合耐火材料的局部熔损及控制5.5.1 改良材质5.5.2 提高耐火材料中低熔解成分的比例5.5.3 开发新材质5.5.4 进行熔渣控制5.5.5 改变内衬设计5.6 Mg0-CaO-C耐火材料的蚀损与应用5.7 碳质耐火材料蚀损的简单分析6 高温气体对耐火材料的腐蚀6.1 氧化性气体造成的损毁6.2 还原性气体造成的损毁6.3 腐蚀性气体造成的损毁6.3.1 Cl2和HCl造成的损毁6.3.2 SO3气体造成的腐蚀6.3.3 碱类造成的腐蚀6.4 耐火材料的选择7 耐火材料的挥发/氧化损耗7.1 耐火材料中氧化物的反应挥发7.2 耐火材料在减压下与钢水的反应7.3 高温减压下含碳耐火材料氧化还原反应参考文献 上一篇: 铁合金冶炼 [林万明 主编] 2014年 下一篇: 铜精矿及铜冶炼产品质量检验