太阳能热发电输热管道材料的研究
太阳能热发电输热管道材料的研究【摘要】:目前,塔式太阳能热发电系统中热流的输送主要采用合金钢管道,由于合金钢管道不耐高温,且在高温条件下耐腐蚀性差,因此开发新的输热管道材料至关重要
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TQ174.1
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-17
- 1.1 课题研究的目的、意义11-12
- 1.2 氧化铝复相陶瓷研究进展12-14
- 1.3 莫来石增韧堇青石陶瓷的研究进展14-16
- 1.4 本课题主要研究内容16-17
- 第2章 莫来石-堇青石复相陶瓷的研究17-37
- 2.1 实验17-19
- 2.1.1 配方组成设计17-18
- 2.1.2 样品制备工艺18-19
- 2.2 样品性能、结构表征19-23
- 2.2.1 样品Wa、Pa、D测定19-20
- 2.2.2 样品的干燥收缩、烧成收缩、总收缩的测试20-21
- 2.2.3 样品抗折强度测试21-22
- 2.2.4 样品抗热震性测试22-23
- 2.2.5 样品XRD测试23
- 2.2.6 样品显微结构测试23
- 2.3 结果分析与讨论23-35
- 2.3.1 影响样品Wa、Pa、D的因素23-25
- 2.3.2 影响样品收缩率的因素25-26
- 2.3.3 影响样品抗折强度的因素26-27
- 2.3.4 样品抗热震性能分析27-28
- 2.3.5 莫来石-堇青石复相陶瓷抗热震机理的探讨28-35
- 2.4 本章小结35-37
- 第3章 Mg-Al-Si系Al_2O_3陶瓷的研究37-54
- 3.1 实验37-39
- 3.1.1 样品配方组成设计37-38
- 3.1.2 样品制备38-39
- 3.2 样品结构与性能表征39-42
- 3.2.1. 样品气孔率(Wa)、吸水率(Pa)、体积密度(D)的测定及外观描述39-40
- 3.2.2 烧成样品的抗折强度测定40
- 3.2.3 样品烧成收缩率及重烧线收缩率的测定40-41
- 3.2.4 样品抗热震性能的检测41-42
- 3.2.5 品相组成分析42
- 3.2.6 样品显微结构分析42
- 3.3 结果分析与讨论42-52
- 3.3.1 影响样品烧成温度的因素42-44
- 3.3.2 影响样品抗折强度的因素44-45
- 3.3.3 影响样品烧成线收缩率及重烧线收缩率的因素45-47
- 3.3.4 影响样品热震性能的因素47
- 3.3.5 MgO-Al_2O_3-SiO_2系Al_2O_3陶瓷抗热震机理探讨47-52
- 3.4 本章小结52-54
- 第4章 Ca-Mg-Al-Si系Al_2O_3陶瓷的研究54-71
- 4.1 实验54-60
- 4.1.1 正交实验设计54-55
- 4.1.2 样品制备及性能表征方法55-56
- 4.1.3 正交实验结果及分析56-59
- 4.1.4 优化配方的确定及样品制备59-60
- 4.2 优化配方的性能检测及结构分析60-61
- 4.2.1 配方样品Wa、Pa、D检测及外观分析60
- 4.2.2 样品烧成线收缩率及重烧线收缩率的检测60
- 4.2.3 样品烧成强度及热震强度损失率检测60-61
- 4.2.4 热震后收缩率、吸水率等检测61
- 4.2.5 样品晶相组成分析61
- 4.2.6 样品显微结构分析61
- 4.3 结果分析与讨论61-70
- 4.3.1 影响样品烧成温度的因素61-63
- 4.3.2 影响样品烧成线收缩率及重烧线收缩率的因素63-64
- 4.3.3 热震作用对样品强度及Wa、Pa、D的影响64-65
- 4.3.4 Ca-Mg-Al-Si系Al_2O_3陶瓷抗热震机理研究65-70
- 4.4 本章小结70-71
- 第5章 全文结论及展望71-74
- 5.1 全文结论71-73
- 5.2 创新点73-74
- 致谢74-75
- 参考文献75-79
- 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目79
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