摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·YAG成分、结构、性能及影响透明性的因素 | 第10-12页 |
·YAG成分、结构、性能 | 第10-11页 |
·影响透明陶瓷透光性的因素 | 第11-12页 |
·YAG陶瓷研究的应用及制备工艺 | 第12-15页 |
·YAG陶瓷的应用 | 第12-13页 |
·透明陶瓷的制备工艺 | 第13-15页 |
·自蔓延燃烧合成技术 | 第15-18页 |
·自蔓延燃烧合成的热力学简介 | 第15-16页 |
·自蔓延燃烧合成技术简介 | 第16-18页 |
·超重力技术及研究进展 | 第18-20页 |
·超重力技术 | 第18页 |
·超重力场辅助陶瓷制备工艺 | 第18-19页 |
·超重力场辅助的陶瓷离心烧结工艺 | 第19-20页 |
·ANSYS简介 | 第20-22页 |
·ANSYS软件概述 | 第20页 |
·ANSYS热载荷及热分析基本理论 | 第20-21页 |
·ANSYS热应力及耦合场分析 | 第21-22页 |
·课题的研究目的和意义 | 第22-23页 |
·主要研究内容与技术路线 | 第23-26页 |
·主要研究内容 | 第23页 |
·技术路线 | 第23-26页 |
2 热力学系统的建立 | 第26-45页 |
·热力学系统建立的理论基础 | 第26-30页 |
·自蔓延燃烧合成的热力学条件 | 第26页 |
·体系反应自由焓的编程计算 | 第26-27页 |
·绝热温度、产物相转变率的计算原理 | 第27-30页 |
·燃烧合成反应体系热力学数据预测系统的建立 | 第30-40页 |
·热力学参数计算数据来源 | 第30-31页 |
·系统的功能结构及实现 | 第31-40页 |
·计算结果可靠性验证 | 第40-44页 |
·自由能计算机数值计算可靠性验证 | 第40-41页 |
·绝热温度计算机数值计算可靠性验证 | 第41-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
3 超重力燃烧合成YAG的热力学计算 | 第45-61页 |
·NIO/AL/Y_2O_3反应体系绝热温度的计算 | 第45-53页 |
·Al/NiO体系反应自由能计算 | 第46-48页 |
·Al/NiO体系反应绝热温度计算 | 第48-50页 |
·NiO/Al/Y_2O_3铝热体系绝热温度的计算结果及分析 | 第50-53页 |
·AL/FE_2O_3体系绝热温度计算 | 第53-56页 |
·Al/Fe_2O_3体系绝热温度的计算及Fe的蒸发焓 | 第53-54页 |
·Al/Fe_2O_3体系添加Fe稀释剂对绝热温度的影响 | 第54-56页 |
·AL/WO_3/Y_2O_3体系绝热温度计算 | 第56-58页 |
·Al/WO_3体系绝热温度的计算 | 第56-57页 |
·WO_3/Al/Y_2O_3绝热温度计算 | 第57-58页 |
·超重力燃烧合成YAG块体铝热剂体系优选 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
4 透明陶瓷的超重力燃烧合成技术制备研究 | 第61-80页 |
·压块的燃烧速度的测量 | 第61-65页 |
·实验 | 第61-62页 |
·实验过程及现象 | 第62页 |
·反应粉剂压块密度对反应速度的影响 | 第62-64页 |
·反应粉剂粒度对燃烧速度的影响 | 第64-65页 |
·超重力熔铸技术制备透明陶瓷 | 第65-79页 |
·实验 | 第65-67页 |
·试验过程及分析 | 第67-68页 |
·多相熔体分离过程的动力学分析 | 第68-70页 |
·实验结果及讨论 | 第70-77页 |
·透明陶瓷的获得 | 第77-78页 |
·Al/Fe_2O_3/Y_2O_3反应 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
5 超重力燃烧合成YAG的温度场和应力场分析 | 第80-100页 |
·使用ANSYS软件模拟压块传热过程及实验验证 | 第80-81页 |
·压块燃烧过程温度场的有限元模拟及验证 | 第81-84页 |
·点燃方式对压块传热的影响 | 第84-85页 |
·素坯点燃过程模拟 | 第85-87页 |
·不同超重力对熔体液面变化及整体位移的影响 | 第87-90页 |
·压块质量对熔体存在时间的影响 | 第90-95页 |
·压块尺寸对陶瓷热应力的影响 | 第95-98页 |
·本章小结 | 第98-100页 |
6 总结与展望 | 第100-102页 |
·总结 | 第100-101页 |
·展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-111页 |
附录 | 第111-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
功读学位期间发表论文情况 | 第127页 |