具体描述
本书是根据冶金部所属高等院校耐火材料专业耐火材料工艺学课程教学大纲编写的。书中系统地阐述了耐火材料的性质、测试方法和基本工艺原理,较全面地介绍了各种耐火材料的制造工艺,并阐明了化学矿物组成和工艺因素与制品性能的关系以及提高制品质量的途径;还重点介绍了耐火材料在冶金工业中的应用以及其工作条件、损毁机理和对制品的要求。本书可作为高等院校耐火材料专业的试用教材,也可供耐火材料工作者参考。
作者简介
目录信息
绪论
第一章 耐火材料的组成和性质
第一节 耐火材料的化学矿物组成
第二节 耐火材料的组成结构
第三节 耐火材料的热学性质和导电性
第四节 耐火材料的力学性质
第五节 耐火材料的高温使用性质
第六节 耐火材料形状的正确性和尺寸的准确性
第二章 耐火材料生产基本工艺原理
第一节 耐火原料的加工
第二节 坯料的制备
第三节 耐火材料成型工艺
第四节 耐火材料的干燥
第五节 耐火材料的烧成
第三章 硅酸铝及刚玉质耐火材料
第一节 与硅酸铝质耐火材料有关的物系
第二节 粘土质耐火材料
第三节 半硅质耐火材料
第四节 用高铝矾土生产的高铝质耐火材料
第五节 硅线石质耐火材料
第六节 莫来石质耐火材料
第七节 刚玉质耐火材料
第八节 铝碳质制品
第四章 硅质耐火材料
第一节 硅砖生产的物理化学原理
第二节 原料及其性质
第三节 硅砖的生产工艺要点
第四节 特种硅砖
第五节 石英玻璃及其制品
第五章 氧化镁一氧化钙系耐火材料
第一节 镁质耐火材料
第二节 白云石质耐火材料
第三节 MgO-CaO―C系耐火材料
第四节 镁橄揽石质耐火材料
第六章 尖晶石耐火材料
第一节 铬尖晶石质耐火材料
第二节 镁铝尖晶石质耐火材料
第七章 含锆耐火材料
第一节 锆英石质耐火材料
第二节 氧化锆制品
第三节 铝硅锆质制品
第八章 含碳耐火材料
第一节 碳质制品
第二节 石墨粘土制品
第三节 碳化硅质制品
第九章 不定形耐火材料
第一节 不定形耐火材料用的结合剂和外加剂
第二节 浇注耐火材料
第三节 可塑耐火材料
第四节 其他不定形耐火材料
第十章 隔热耐火材料
第一节 概述
第二节 轻质耐火材料的生产工艺
第三节 耐火纤维
第四节 氧化铝空心球、氧化锆空心球及其制品
第五节 绝热板
第十一章 特殊耐火材料
第一节 氧化物制品
第二节 碳化物、氮化物、硅化物、硼化物、硫化物及其制品
第三节 金属陶瓷
第四节 高温无机涂层
附录
主要参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书的装帧设计实在是让人眼前一亮,封面的配色大胆而又不失稳重,那种深沉的底色配上烫金的字体,立刻就给人一种专业、权威的感觉。我特意翻阅了目录和前言,它似乎并没有像传统教材那样堆砌大量枯燥的理论公式,而是采用了更加现代化的排版布局,大量使用图表和流程示意图来辅助理解。特别是书中对材料微观结构的分析部分,我注意到他们似乎引入了一些最新的显微镜成像技术图谱,这对于我们这些在实际生产中需要精确控制烧结行为的工程师来说,无疑是极具价值的参考资料。我尤其关注了其中关于不定形耐火材料的章节,里面详细阐述了从原料预处理到最终定型的每一个关键工艺参数的控制策略,那种细致入微的描述,让人感觉作者不仅仅是学者,更是深谙行业痛点的实践者。如果这本书真的能像它展现出的那样,将前沿的科研成果与成熟的工业应用紧密结合,那它绝对是值得我们投入时间和精力去研读的宝典。不过,我还是希望它在后续的版本中,能增加一些针对特定应用场景的案例分析,比如在超高温冶金炉衬里的失效分析,这样会更加贴合实际操作的需求。
这本书的结构安排逻辑性很强,章节间的过渡自然流畅,似乎是经过了多年的教学实践精心打磨而成。我注意到它在最后几章对耐火材料的“服役行为”进行了细致的归纳,比如热侵蚀、化学腐蚀和机械磨损的机理分析,这种从制备到使用的完整闭环结构,非常适合作为系统学习的教材。尤其是在讨论高温蠕变行为时,作者引入了Creep的本构方程,并结合实际烧砖的冷却曲线进行了解释,这表明作者对材料的“时效性”变化有深刻的理解。然而,我发现书中对特定“测试方法”的介绍相对简略,例如,对于热导率的测试,它只提到了稳态法,而对于更具工业价值的瞬态法(如激光闪射法)的设备原理和数据处理过程介绍不足。对于追求高效率和高精度测试的现代实验室而言,这些技术细节的缺失,使得这本书在作为高级实验指导手册的潜力上有所打折。总而言之,它是一本扎实的理论基石,但若想成为解决一切实际问题的“瑞士军刀”,可能还需要在实验技术的更新和细化方面下更多功夫。
作为一名长期在高温炉窑一线工作的工程师,我最看重的是书籍的“可操作性”和“问题解决能力”。我仔细研究了书中关于异形制品浇注和振捣工艺的章节,作者对流变学参数(如粘度、触变性)与浇注密实度之间的关联分析得非常到位,甚至连不同振动频率对内部应力分布的影响都进行了定性描述。这对我优化现场的预制件生产流程有着直接的指导意义。但美中不足的是,书中对“节能减排”这一当前行业热点议题的讨论略显不足。比如,如何利用低烧结活性的原料在保证性能的前提下降低烧成温度,或者如何通过优化炉衬结构来延长使用寿命从而减少更换频率,这些与经济效益和环保法规紧密相关的内容,如果能有更深入的案例分析或技术方案介绍,这本书的适用范围和市场价值会更上一层楼。目前的篇幅更侧重于“如何把产品做好”,而对“如何把成本降下来、环保要求达标”的探讨略显薄弱。
说实话,我对这本著作的期待值其实是相当高的,毕竟“工艺学”三个字意味着它应该聚焦于“如何做”而非“为什么这样”。然而,在粗略浏览了部分章节后,我发现它在对一些基础物理化学原理的阐述上似乎花费了过多的篇幅,这对于已经具备一定背景知识的读者来说,稍显拖沓。我更希望看到的是对不同烧成制度下,晶相演变速率的量化模型及其对最终产品性能影响的深度剖析。例如,在介绍锆英石结合体系时,我期待看到更多关于液相形成动力学和对热震抗性影响的深入探讨,而不是仅仅停留在对常见配方和烧制温度的罗列上。这本书的文字风格偏向于学术论文的严谨,这在理论阐述上是优点,但在工艺流程描述上,个人认为可以更加口语化、步骤化一些,用流程图和清单的形式来强化操作指导性。如果能加入一些常见工艺缺陷(如气孔率过高、体积收缩不均等)的故障诊断树,那就更完美了,这能大大提升它作为案头工具书的实用价值。
这本书的纸质质量和印刷精度给我留下了深刻印象。那种略带哑光的纸张触感,使得即便是长时间阅读也不会产生强烈的反光疲劳感,这对需要长时间伏案工作的技术人员来说,是十分贴心的设计。翻阅到关于特种耐火材料的部分时,我注意到色彩还原度非常高,特别是那些涉及显微组织照片和热力学相图的插图,细节清晰锐利,这极大地帮助了理解复杂的物相共存关系。不过,我发现一个略显遗憾的地方是,书中引用的参考文献似乎没有进行最新的更新,有些核心数据的出处停留在十年前的水平,这在材料科学日新月异的今天,稍微显得有些保守了。我们都知道,高性能耐火材料的开发往往依赖于纳米技术和新型添加剂的应用,如果能在现有框架下,引入一些关于碳化硅、氮化铝等非氧化物材料在复合耐火物中应用的最新突破,这本书的含金量会立刻提升一个档次。整体来看,它像是一部制作精良的经典教科书,但似乎在对“未来趋势”的捕捉上稍显滞后。