摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 高强度玻璃纤维简介 | 第13-16页 |
1.2.1 高强度玻璃纤维的发展 | 第13-15页 |
1.2.2 高强度玻璃纤维的性能与应用 | 第15-16页 |
1.3 高强度玻璃纤维的研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 基础组分的研究 | 第16-17页 |
1.3.2 掺杂氧化物的研究 | 第17-18页 |
1.3.3 玻璃析晶的研究 | 第18-20页 |
1.3.4 玻璃熔制中气泡问题的研究 | 第20-21页 |
1.4 课题研究目标及内容 | 第21-22页 |
第二章 实验过程与方法 | 第22-31页 |
2.1 实验原料与配方设计 | 第22-24页 |
2.1.1 实验原料 | 第22页 |
2.1.2 实验配方 | 第22-24页 |
2.2 实验仪器与工艺流程 | 第24-25页 |
2.2.1 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.2 实验工艺流程 | 第25页 |
2.3 样品制备 | 第25-28页 |
2.3.1 块体样品制备 | 第25页 |
2.3.2 粉体样品制备 | 第25-26页 |
2.3.3 纤维样品制备 | 第26-28页 |
2.4 性能测试 | 第28-30页 |
2.4.1 玻璃密度的测定 | 第28页 |
2.4.2 玻璃膨胀系数的测定 | 第28页 |
2.4.3 玻璃介电性能的测定 | 第28-29页 |
2.4.4 玻璃化学稳定性的测定 | 第29页 |
2.4.5 玻璃纤维拉伸强度的测定 | 第29-30页 |
2.5 物相及结构分析 | 第30-31页 |
2.5.1 差热分析 | 第30页 |
2.5.2 红外光谱分析 | 第30页 |
2.5.3 XRD和SEM分析 | 第30-31页 |
第三章 掺杂CeO_2对SiO_2-Al_2O_3-CaO-MgO玻璃结构和性能的影响 | 第31-45页 |
3.1 实验方案 | 第31-32页 |
3.2 结果与讨论 | 第32-44页 |
3.2.1 密度 | 第32-33页 |
3.2.2 膨胀系数 | 第33-34页 |
3.2.3 介电常数与介电损耗 | 第34-35页 |
3.2.4 化学稳定性 | 第35-36页 |
3.2.5 拉伸强度 | 第36-40页 |
3.2.6 玻璃转变温度 | 第40-41页 |
3.2.7 红外光谱分析 | 第41-42页 |
3.2.8 XRD和SEM分析 | 第42-44页 |
3.3 结论 | 第44-45页 |
第四章 掺杂TiO_2对SiO_2-Al_2O_3-CaO-MgO玻璃结构和性能的影响 | 第45-57页 |
4.1 实验方案 | 第45-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-56页 |
4.2.1 密度 | 第46-47页 |
4.2.2 膨胀系数 | 第47-48页 |
4.2.3 介电常数与介电损耗 | 第48-49页 |
4.2.4 化学稳定性 | 第49-50页 |
4.2.5 拉伸强度 | 第50-52页 |
4.2.6 玻璃转变温度 | 第52-53页 |
4.2.7 红外光谱分析 | 第53-54页 |
4.2.8 XRD和SEM分析 | 第54-56页 |
4.3 结论 | 第56-57页 |
第五章 掺杂ZrO_2对SiO_2-Al_2O_3-CaO-MgO玻璃结构和性能的影响 | 第57-69页 |
5.1 实验方案 | 第57-58页 |
5.2 结果与讨论 | 第58-68页 |
5.2.1 密度 | 第58-59页 |
5.2.2 膨胀系数 | 第59-60页 |
5.2.3 介电常数与介电损耗 | 第60-61页 |
5.2.4 化学稳定性 | 第61-62页 |
5.2.5 拉伸强度 | 第62-64页 |
5.2.6 玻璃转变温度 | 第64-65页 |
5.2.7 红外光谱分析 | 第65-66页 |
5.2.8 XRD和SEM分析 | 第66-68页 |
5.3 结论 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
硕士期间发表成果 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |