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近零膨胀ZrO2-ZrW2O8复合材料的制备及其性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·材料的热膨胀性第12-13页
     ·热膨胀系数第12页
     ·多晶和复合材料的热膨胀系数第12-13页
     ·热膨胀系数分类第13页
   ·低热膨胀材料和零膨胀材料的研究意义第13-14页
   ·近零膨胀ZrW_2O_8复合材料的研究现状与发展前景第14-17页
     ·金属基ZrW_2O_8复合材料第14-15页
     ·陶瓷基ZrW_2O_8复合材料第15-16页
     ·水泥基ZrW_2O_8复合材料第16页
     ·聚合物基ZrW_2O_8复合材料第16-17页
   ·ZrW_2O_8的负热膨胀机理、性质及其制备方法第17-21页
     ·ZrW_2O_8的负热膨胀机理第17-19页
     ·ZrW_2O_8的性质第19-20页
     ·ZrW_2O_8的制备方法第20-21页
   ·合成方法第21页
   ·本课题选题思想和研究内容第21-24页
第二章 ZrW_2O_8热膨胀性能表征研究第24-34页
   ·热膨胀性能影响因素第24-26页
     ·热膨胀和结合能、熔点的关系第24页
     ·热膨胀与晶体结构的关系第24-25页
     ·热膨胀与化学键的关系第25页
     ·热膨胀与结构形态的关系第25页
     ·平均线膨胀系数的测试原理第25-26页
   ·实验方法第26-27页
     ·样品的制备第26页
     ·样品的表征第26-27页
   ·实验结果讨论与分析第27-32页
     ·ZrW_2O_8粉体材料的热膨胀性能分析第27-29页
     ·ZrW_2O_8块体材料的热膨胀性能分析第29页
     ·ZrW_2O_8陶瓷材料的热膨胀性能分析第29-31页
     ·ZrW_2O_8粉体、块体和陶瓷材料的热膨胀性能比较第31-32页
   ·本章小结第32-34页
第三章 分步焙烧-原位反应法合成ZrO_2-ZrW_2O_8复合材料第34-55页
   ·ZrO_2性质及应用第34-35页
   ·原位反应法简介第35-36页
     ·原位反应的研究方法、特点第35页
     ·原位合成的反应机理第35-36页
     ·分步焙烧-原位反应固相法合成ZrO_2-ZrW_2O_8的优点第36页
   ·实验方法第36-38页
     ·样品的合成第36-38页
     ·样品的表征第38页
   ·实验结果与讨论第38-45页
     ·烧结温度的影响第38-40页
     ·烧结时间的影响第40-43页
     ·产物的热膨胀性能分析第43-45页
   ·烧结助剂对ZrO_2-ZrW_2O_8复合材料性能的影响第45-53页
     ·烧结助剂的作用第45页
     ·烧结助剂的选择第45-46页
     ·实验方案第46页
     ·实验结果分析第46-53页
   ·本章小结第53-55页
第四章 化学共沉淀法合成ZrO_2-ZrW_2O_8复合材料第55-76页
   ·沉淀法的分类第55-56页
     ·直接沉淀法第55页
     ·均匀沉淀法第55-56页
     ·化学共沉淀法第56页
   ·实验方法第56-59页
     ·试剂和实验设备第56-57页
     ·样品的制备第57-58页
     ·样品的表征第58-59页
   ·结果与分析第59-69页
     ·前驱体的分析第59-62页
     ·不同处理条件对于前驱体转变为ZrO_2-ZrW_2O_8复合材料的影响第62-66页
     ·产物的红外光谱(FT-IR)分析第66-67页
     ·前驱体的合成、化学转变过程初探第67页
     ·ZrO_2-ZrW_2O_8复合陶瓷热膨胀性能测试结果分析第67-69页
   ·烧结助剂对ZrO_2-ZrW_2O_8复合材料性能的影响第69-73页
     ·烧结助剂的选择第69页
     ·实验方案第69-70页
     ·实验结果与讨论第70-73页
   ·固相法与共沉淀法的比较第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第五章 近零膨胀ZrO_2-ZrW_2O_8复合陶瓷的其他物理性能初探第76-85页
   ·电学性能、热学性能、硬度检测第76-78页
     ·介电常数和介质损耗正切值第76-77页
     ·体积电阻率第77页
     ·热学性能检测第77-78页
     ·力学性能检测第78页
   ·检测结果与分析第78-84页
     ·介电常数ε_r与介电损耗正切值tanδ第78-79页
     ·体积电阻率第79-80页
     ·导热系数第80-82页
     ·显微硬度第82-84页
   ·本章小结第84-85页
第六章 结论第85-87页
第七章 结束语第87-88页
参考文献第88-93页
致谢第93-94页
攻读学位期间发表的学术论文第94页

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