摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第11-22页 |
1.1 陶瓷粉体的叙述 | 第11-12页 |
1.1.1 陶瓷粉体间的团聚 | 第11页 |
1.1.2 纳米陶瓷粉体 | 第11-12页 |
1.1.3 纳米陶瓷的烧结性能 | 第12页 |
1.2 氧化铝陶瓷 | 第12-16页 |
1.2.1 氧化铝概述 | 第12页 |
1.2.2 氧化铝的晶型转变 | 第12-16页 |
1.3 纳米氧化铝的制备及研究 | 第16-20页 |
1.3.1 国内外对纳米氧化铝的研究进展 | 第17页 |
1.3.2 纳米氧化铝的制备 | 第17-20页 |
1.4 添加剂对制备纳米氧化铝的作用 | 第20-21页 |
1.4.1 α-Al_2O_3晶种对相转化的影响 | 第20-21页 |
1.4.2 硝酸铵对相转化的影响 | 第21页 |
1.4.3 矿化剂对相转化的影响 | 第21页 |
1.5 本课题的研究内容与意义 | 第21-22页 |
第2章 碳酸铝铵的制备 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验部分 | 第22-24页 |
2.2.1 实验原料 | 第22页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第22-23页 |
2.2.3 实验方法 | 第23页 |
2.2.4 结构与性能测试 | 第23-24页 |
2.3 结果与讨论 | 第24-32页 |
2.3.1 反应原理 | 第24-26页 |
2.3.2 pH值对前驱体制备的影响 | 第26页 |
2.3.3 加料方式和滴加速度对前驱体的影响 | 第26-28页 |
2.3.4 碳酸氢铵浓度对反应沉淀物的影响 | 第28-29页 |
2.3.5 碳酸氢铵与硫酸铝铵配比对前驱体的影响 | 第29-30页 |
2.3.6 温度对前驱体性能的影响 | 第30-32页 |
2.4 合成碳酸铝铵的反应条件对氧化铝的影响 | 第32-34页 |
2.4.1 分散剂用量的影响 | 第33页 |
2.4.2 硫酸铝铵浓度的影响 | 第33-34页 |
2.4.3 碳酸氢铵浓度的影响 | 第34页 |
2.5 碳酸铝铵前驱体的表征 | 第34-37页 |
2.5.1 X射线衍射表征(XRD) | 第34-35页 |
2.5.2 红外吸收光谱分析(FT-IR) | 第35-36页 |
2.5.3 热重差示扫描分析(TG-DSC) | 第36-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 热分解法制备α-Al_2O_3 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 实验原料 | 第38页 |
3.2.2 实验仪器和设备 | 第38-39页 |
3.2.3 实验流程 | 第39页 |
3.2.4 结构与性能测试 | 第39-40页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第40-45页 |
3.3.1 无添加剂碳酸铝铵制备α-Al_2O_3粉体 | 第40-42页 |
3.3.2 α-Al_2O_3籽晶对前驱体煅烧的影响 | 第42-45页 |
3.4 氟化物对相转化过程的影响 | 第45-56页 |
3.4.1 引言 | 第45页 |
3.4.2 NaF对相转化的影响 | 第45-46页 |
3.4.3 LiF对相转化的影响 | 第46-47页 |
3.4.4 CaF_2对相转化的影响 | 第47-51页 |
3.4.7 AlF_3对相转化的影响 | 第51-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 氧化铝陶瓷的烧结 | 第58-66页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验部分 | 第58-59页 |
4.2.1 实验原料 | 第58页 |
4.2.2 实验仪器和设备 | 第58页 |
4.2.3 实验流程 | 第58-59页 |
4.2.4 结构与性能测试 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-65页 |
4.3.1 造粒对陶瓷坯体烧结的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 不同工艺制备的粉末的烧结性能 | 第61-63页 |
4.3.3 烧结时间对陶瓷致密度的影响 | 第63-64页 |
4.3.4 烧结原理的简述 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 总结与展望 | 第66-68页 |
5.1 实验结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74页 |