摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 AlNbO_4陶瓷 | 第12-17页 |
1.2.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2.2 研究现状 | 第13-17页 |
1.3 陶瓷的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 超细陶瓷粉体的制备 | 第17-18页 |
1.3.2 陶瓷致密块体的烧结 | 第18-19页 |
1.3.3 陶瓷烧结技术 | 第19页 |
1.4 陶瓷材料性能计算与实验表征 | 第19-21页 |
1.4.1 X射线多晶体衍射与Rietveld精修 | 第19-20页 |
1.4.2 第一性原理计算 | 第20页 |
1.4.3 基本性能表征 | 第20-21页 |
1.5 热障涂层材料研究现状 | 第21页 |
1.6 锂电池负极材料材料研究现状 | 第21-22页 |
1.7 主要研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-31页 |
第二章 AlNbO_4陶瓷制备与性质研究 | 第31-55页 |
2.1 引言 | 第31页 |
2.2 研究方案 | 第31-32页 |
2.2.1 材料合成 | 第31页 |
2.2.2 物相分析 | 第31-32页 |
2.2.3 Rietveld精修 | 第32页 |
2.2.4 第一性原理计算 | 第32页 |
2.3 AlNbO_4陶瓷的固相反应机制研究 | 第32-36页 |
2.4 AlNbO_4陶瓷合成工艺优化 | 第36-40页 |
2.5 AlNbO_4陶瓷晶体结构研究 | 第40-45页 |
2.6 AlNbO_4陶瓷第一性原理计算 | 第45-52页 |
2.7 本章小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
第三章 AlNbO_4陶瓷烧结致密化与性能研究 | 第55-81页 |
3.1 引言 | 第55页 |
3.2 研究方案 | 第55-61页 |
3.2.1 AlNbO_4陶瓷块体无压烧结工艺设计 | 第55页 |
3.2.2 AlNbO_4陶瓷块体热压烧结工艺设计 | 第55-57页 |
3.2.3 AlNbO_4陶瓷块体的表征方法 | 第57-61页 |
3.3 AlNbO_4陶瓷无压烧结研究 | 第61-66页 |
3.4 AlNbO_4陶瓷热压烧结研究 | 第66-69页 |
3.5 AlNbO_4陶瓷的基本性能研究 | 第69-79页 |
3.5.1 力学性能测试 | 第69-72页 |
3.5.2 AlNbO_4陶瓷的高温相稳定性 | 第72-73页 |
3.5.3 AlNbO_4陶瓷的热膨胀性能 | 第73-76页 |
3.5.4 AlNbO_4陶瓷的热传导性能 | 第76-79页 |
3.6 本章小结 | 第79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第四章 AlNbO_4团聚体粉末与热障涂层的制备与性能研究 | 第81-100页 |
4.1 引言 | 第81页 |
4.2 研究方案 | 第81-84页 |
4.2.1 热喷涂用粉末制备工艺 | 第81-82页 |
4.2.2 团聚体粉末性能测试 | 第82-83页 |
4.2.3 等离子喷涂制备AlNbO_4涂层及性能研究 | 第83-84页 |
4.3. 喷涂用AlNbO_4团聚体粉末的制备与性能研究 | 第84-92页 |
4.4 大气等离子喷涂AlNbO_4涂层研究 | 第92-98页 |
4.5 本章小结 | 第98-99页 |
参考文献 | 第99-100页 |
第五章 AlNbO_4电化学性能研究 | 第100-111页 |
5.1 引言 | 第100页 |
5.2 样品制备 | 第100页 |
5.3 AlNbO_4样品表征及电化学性能测试 | 第100-101页 |
5.4 XPS表征结果分析 | 第101页 |
5.5 样品的电化学性能结果分析 | 第101-108页 |
5.5.1 充放电测试分析 | 第101-106页 |
5.5.2 循环伏安测试结果分析 | 第106-107页 |
5.5.3 电化学阻抗测试结果分析 | 第107-108页 |
5.6 本章小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
第六章 全文结论及展望 | 第111-114页 |
6.1 全文结论 | 第111-112页 |
6.2 建议与展望 | 第112-114页 |
攻读学位期间发表论文清单 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |