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空心叶片用氧化硅基陶瓷型芯性能改进研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 论文的背景及意义第10-12页
    1.2 陶瓷型芯的分类及制备方法第12-15页
        1.2.1 陶瓷型芯分类第13-14页
        1.2.2 陶瓷型芯的制备方法第14-15页
    1.3 陶瓷型芯的研究现状第15-18页
        1.3.1 国外陶瓷型芯的研究现状第15-17页
        1.3.2 国内陶瓷型芯研究现状第17-18页
    1.4 影响陶瓷型芯性能的因素第18-20页
        1.4.1 粉料粒度第18-19页
        1.4.2 成分设计第19页
        1.4.3 烧结工艺第19-20页
    1.5 本文选题依据及研究目标第20-21页
        1.5.1 选题依据第20页
        1.5.2 研究目标第20-21页
    1.6 本文的主要研究内容第21-22页
第2章 试样制备与性能测试方法第22-35页
    2.1 实验材料第22-25页
        2.1.1 基体材料第22页
        2.1.2 矿化剂第22-23页
        2.1.3 添加剂第23页
        2.1.4 粘合剂第23-24页
        2.1.5 填料第24-25页
    2.2 型芯试样制备第25-28页
        2.2.1 陶瓷粉料的配制第25页
        2.2.2 陶瓷浆料制备第25-26页
        2.2.3 模压成型第26页
        2.2.4 装入匣钵第26页
        2.2.5 陶瓷型芯焙烧第26-28页
    2.3 性能测试分析第28-35页
        2.3.1 抗弯强度测试第28-30页
        2.3.2 高温挠度测试第30页
        2.3.3 开气孔率、体积密度与吸水率测试第30-32页
        2.3.4 烧成收缩率与质量烧损率第32-33页
        2.3.5 脱芯性能测试第33页
        2.3.6 XRD物相分析第33-34页
        2.3.7 SEM分析第34-35页
第3章 不同终烧温度的陶瓷型芯性能测试第35-43页
    3.1 引言第35页
    3.2 不同烧结温度陶瓷型芯性能测试第35-42页
        3.2.1 室温抗弯强度第35-36页
        3.2.2 高温挠度第36页
        3.2.3 开气孔率、体积密度与吸水率第36-38页
        3.2.4 烧成收缩率与质量烧损率第38-39页
        3.2.5 脱芯性能第39-40页
        3.2.6 XRD物相分析第40-41页
        3.2.7 扫描电镜分析第41-42页
    3.3 本章小结第42-43页
第4章 氧化磷含量对陶瓷型芯性能影响第43-52页
    4.1 引言第43页
    4.2 不同氧化磷含量基体材料的陶瓷型芯性能测试第43-51页
        4.2.1 室温抗弯强度第43-44页
        4.2.2 高温挠度第44-45页
        4.2.3 开气孔率、体积密度与吸水率第45-47页
        4.2.4 烧成收缩率与质量烧损率第47-48页
        4.2.5 脱芯性能第48-49页
        4.2.6 XRD物相分析第49-50页
        4.2.7 扫描电镜分析第50-51页
    4.3 本章小结第51-52页
第5章 莫来石含量对陶瓷型芯性能影响第52-81页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 不同莫来石含量基体材料的陶瓷型芯性能测试第53-66页
        5.2.1 室温抗弯强度第53-55页
        5.2.2 高温挠度第55-56页
        5.2.3 开气孔率、体积密度与吸水率第56-58页
        5.2.4 烧成收缩率与质量烧损率第58-61页
        5.2.5 脱芯性能第61-63页
        5.2.6 XRD物相分析第63-64页
        5.2.7 扫描电镜分析第64-66页
    5.3 不同氧化铝纤维含量基体材料的陶瓷型芯性能测试第66-78页
        5.3.1 室温抗弯强度第67-69页
        5.3.2 高温挠度第69-70页
        5.3.3 开气孔率、体积密度与吸水率第70-73页
        5.3.4 烧成收缩率与质量烧损率第73-74页
        5.3.5 脱芯性能第74-76页
        5.3.6 XRD物相分析第76-77页
        5.3.7 扫描电镜分析第77-78页
    5.4 本章小结第78-81页
结论第81-82页
参考文献第82-87页
致谢第87页

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