[1] 顾华志.耐火材料科技创新的思考与探索[J].耐火材料,2025,59(4):345-353. [2] 王战民,曹喜营,吴吉光,等.钢铁工业用耐火材料新技术进展[J].耐火材料,2023,57(5):377-385. [3] 高陟,潘磊,马北越,等.铝碳耐火材料力学性能优化研究进展[J].钢铁研究学报,2022,34(1):27-34. [4] 贺中央.连铸用功能耐火材料的现状及发展趋势[J].耐火材料,2011,45(6):462-465+474. [5] 马世春,韩俊华.低碳Al2O3-C耐火材料研究的新进展[J].耐火材料,2017,51(3):235-240. [6] 康驰,李国华,徐泽,等.铝碳质长水口用无铝抗氧化涂料的研制[J].耐火材料,2020,54(1):66-69. [7] 杜金吉,陈玉娥,左小坦,等.浸入式水口结瘤机制及优化措施[J].耐火材料,2024,58(5):454-460. [8] 郑岐,孙侨阳,于景坤,等.Al4SiC4陶瓷在高温还原性气氛中的结构演变及机理研究[J].陶瓷学报,2024,45(1):103-108. [9] 符媛媛.微波辅助合成Al4SiC4及其对MgO-C耐火材料性能的影响[J].工业炉,2025,47(4):65-69. [10] 郑岐,孙侨阳,袁磊.Al4SiC4粉体的中低温氧化动力学[J].材料与冶金学报,2024,23(5):427-431. [11] Semchenko G D,Borisenko O N,Brazhnik D A,et al.Oxidation resistance of nano-reinforced PC-refractories modified with phenol formaldehyde resin.Part 4.Thermodynamic evaluation of phase formation within Mg-O-C-Al,Mg-O-C-Ni and MgO-Al2O3-NiO-SiO2 systems using SiC+Al+Ni(NiO) complex antioxidant1[J].Refractories and Industrial Ceramics,2017,58(4):374-384. [12] 吕李华.添加MgB2对Al2O3-C耐火材料抗氧化性能的影响[D].西安:西安建筑科技大学,2012. [13] 杨强,李德民,张连进,等.抗氧化剂铝碳化三钛对浇注料性能的影响[J].江西化工,2024,40(5):56-59. [14] Zheng Q Y,Xu D T,Wang J P,et al.Oxidation resistance of Al2O3-SiC-C composite refractory with Ti6Al4V addition[J].Ceramics International,2026,52(11):15998-16006. [15] Wang X,Deng C J,Di J H,et al.Oxidation behavior of low-carbon MgO-C refractories under thermal cycling:The potential of TiB2-BN-AlN industrial waste[J].Ceramics International,2024,50(12):21165-21174. [16] 于志,李淼,高金星,等.TiO2在耐火材料中的研究与应用进展[J].耐火材料,2021,55(5):390-394. [17] 戴红莲,王思清,查从济,等.碳热还原法制备重结晶SiC粉末的研究[J].陶瓷学报,2002,23(3):192-197. |