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溶胶—凝胶、微波碳热还原合成Sialon、SiC超细粉及其介电性能

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-23页
   ·Sialon的发展概况第11-14页
     ·Sialon的种类与性质第11-13页
       ·α-Sialon第11-12页
       ·β-Sialon第12-13页
       ·O′-Sialon第13页
     ·Sialon的合成与制备第13-14页
   ·碳化硅的发展概况第14-15页
   ·溶胶-凝胶法合成超细粉体第15-16页
   ·微波加热第16-20页
     ·微波烧结法第16-18页
     ·微波氮化的机理第18-19页
     ·微波烧结过程第19-20页
   ·BP神经网络第20-21页
   ·变温反应动力学第21-22页
   ·纳米材料的介电性能第22-23页
2 实验第23-26页
   ·实验内容第23页
   ·实验原料第23页
   ·实验方法第23-26页
     ·工艺研究第23-24页
     ·粉体表征第24-26页
3 β-Sialon超细粉溶胶-凝胶、微波碳热还原氮化合成工艺研究第26-49页
   ·引言第26页
   ·热力学分析第26-28页
     ·分子式的确定第26-27页
     ·β-Sialon合成温度评估第27-28页
   ·实验方法第28-29页
   ·结果与讨论第29-44页
     ·硅碳摩尔比的影响第29-30页
     ·埋粉的影响第30-31页
     ·温度的影响第31-32页
     ·保温时间的影响第32-33页
     ·氮气流量的影响第33-34页
     ·晶种种类及其加入量的影响第34-36页
     ·添加剂种类及其加入量的影响第36-38页
     ·β-Sialon的晶格常数和z值第38页
     ·显微结构及粒度分布第38-41页
     ·合成β-Sialon超细粉的吸附特性及分散性第41-44页
   ·工艺优化第44-47页
   ·小结第47-49页
4.O′-Sialon超细粉溶胶-凝胶、微波碳热还原氮化合成工艺研究第49-54页
   ·引言第49页
   ·实验方法第49页
   ·工艺研究第49-53页
     ·硅碳摩尔比的影响第49-50页
     ·合成温度和保温时间的影响第50-52页
     ·晶种加入量的影响第52-53页
   ·小结第53-54页
5.SiC超细粉溶胶-凝胶、微波碳热还原合成工艺研究第54-61页
   ·引言第54页
   ·实验方法第54页
   ·工艺研究第54-56页
     ·硅碳摩尔比的影响第54-55页
     ·合成温度和保温时间的影响第55-56页
     ·晶种加入量的影响第56页
   ·显微结构及粒度分析第56-58页
   ·合成超细粉的吸附特性第58-60页
   ·小结第60-61页
6.β-Sialon超细粉的变温抗氧化性能研究第61-71页
   ·引言第61页
   ·实验第61页
   ·结果与分析第61-70页
     ·热分析第61-62页
     ·Friedman-Reich-Levi法第62-65页
     ·判断机理函数第65-66页
     ·普适积分法第66-68页
     ·Achar-Brindley-Sharp-Wendworth法第68-70页
   ·小结第70-71页
7.β-Sialon、SiC超细粉的介电性能研究第71-81页
   ·引言第71页
   ·实验第71页
   ·结果与分析第71-80页
   ·小结第80-81页
结论第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
附录第88页

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