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γ-型莫来石的合成机理及其结构与性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-8页
Abstract第8-11页
1 引言第16-18页
2 研究背景第18-44页
    2.1 制备莫来石的原料及方法第18-28页
        2.1.1 制备莫来石的原料第18-20页
        2.1.2 莫来石的合成第20-25页
        2.1.3 以高铝矾土烧结合成莫来石第25-28页
    2.2 莫来石的结构及性能第28-36页
        2.2.1 莫来石的性质第28-29页
        2.2.2 莫来石的结构第29-35页
        2.2.3 柱状莫来石晶体的动力学计算第35-36页
    2.3 引入外来离子形成莫来石固溶体第36-41页
        2.3.1 莫来石固溶体的分类第36页
        2.3.2 莫来石固溶体的结构第36-38页
        2.3.3 引入外来离子对于莫来石性能的影响第38-41页
    2.4 莫来石在耐火材料中的应用第41-42页
    2.5 选题依据,研究内容及目的与意义第42-44页
        2.5.1 选题依据第42页
        2.5.2 研究内容第42-43页
        2.5.3 目的与意义第43-44页
3 实验第44-52页
    3.1 实验原料及设备第44-45页
    3.2 实验过程第45-46页
        3.2.1 高纯莫来石的制备第45页
        3.2.2 富铁莫来石的制备第45页
        3.2.3 高纯体系下γ-莫来石的制备第45-46页
        3.2.4 以高铁铝矾土为原料制备γ-莫来石第46页
    3.3 性能检测与表征第46-52页
        3.3.1 物相分析第46-47页
        3.3.2 显微结构分析第47页
        3.3.3 红外光谱分析第47页
        3.3.4 XPS分析第47-48页
        3.3.5 生长动力学计算第48-49页
        3.3.6 常温性能测试第49页
        3.3.7 高温性能测试第49-50页
        3.3.8 根据第一性原理计算表面能第50-52页
4 高纯体系固相烧结制备莫来石第52-69页
    4.1 前言第52页
    4.2 SiO_2种类对烧结莫来石的组成、结构与性能影响的研究第52-58页
        4.2.1 SiO_2种类对烧结莫来石物相组成的影响第52-54页
        4.2.2 SiO_2添加种类对烧结莫来石显微结构的影响第54-56页
        4.2.3 SiO_2种类对烧结莫来石性能的影响第56-58页
    4.3 以熔融石英和α-Al_2O_3制备烧结莫来石第58-64页
        4.3.1 以熔融石英和α-Al_2O_3制备烧结莫来石的物相变化第59-60页
        4.3.2 以熔融石英和α-Al_2O_3制备烧结莫来石的显微结构变化第60-62页
        4.3.3 以熔融石英和α-Al_2O_3制备烧结莫来石的相变机理第62-64页
    4.4 莫来石的固相烧结讨论第64-67页
        4.4.1 莫来石的位错与滑移第64-65页
        4.4.2 烧结莫来石的扩散机理第65-67页
    4.5 小结第67-69页
5 Fe_2O_3加入物对含铁莫来石固溶体的物相、结构与性能的影响第69-108页
    5.1 前吉第69-70页
    5.2 低温液相烧结制备含铁莫来石固溶体第70-75页
        5.2.1 热力学分析和理论设计第70-71页
        5.2.2 含铁莫来石的物相组成第71-72页
        5.2.3 含铁莫来石的显微结构第72-74页
        5.2.4 含铁莫来石试样的物理性能第74-75页
    5.3 Fe_2O_3加入量对莫来石固溶体组成与结构的影响第75-78页
        5.3.1 Fe_2O_3加入量对莫来石物相组成的影响第75-76页
        5.3.2 Fe_2O_3加入量对于莫来石含量的影响第76页
        5.3.3 Fe_2O_3加入量对于莫来石显微结构的影响第76-77页
        5.3.4 Fe_2O_3加入量对于莫来石性能的影响第77-78页
    5.4 含铁莫来石的形成的机理第78-82页
        5.4.1 含铁莫来石的红外光谱分析第78-79页
        5.4.2 含铁莫来石的结构第79-80页
        5.4.3 Fe~(3+)和Fe~(2+)离子在莫来石内的赋存状态第80-81页
        5.4.4 含铁莫来石的形成机理第81-82页
    5.5 脱铁莫来石的结构与性能第82-91页
        5.5.1 脱铁莫来石的物相组成第83-85页
        5.5.2 脱铁莫来石的显微结构第85-86页
        5.5.3 脱铁莫来石的红外光谱分析第86-87页
        5.5.4 脱铁莫来石的形成机理与结构第87-88页
        5.5.5 富铁莫来石和脱铁莫来石的TEM分析第88-91页
    5.6 含铁莫来石的各项异性生长及其动力学研究第91-102页
        5.6.1 Fe_2O_3加入量对含铁莫来石晶体形貌的影响第92-93页
        5.6.2 莫来石柱晶的各向异性生长行为第93-94页
        5.6.3 含铁莫来石的生长动力学研究第94-97页
        5.6.4 利用第一性原理计算含Fe_2O_3莫来石柱晶的表面活化能第97-102页
    5.7 讨论第102-104页
    5.8 含铁莫来石的物理性能第104-106页
        5.8.1 富铁莫来石的物理性能第104-105页
        5.8.2 脱铁莫来石的物理性能第105页
        5.8.3 莫来石的热震稳定性第105-106页
    5.9 小结第106-108页
6 γ-莫来石的制备及其物相、结构与性能第108-126页
    6.1 前言第108页
    6.2 γ-莫来石的物相组成第108-111页
    6.3 γ-莫来石的显微结构第111-112页
    6.4 γ-莫来石的晶体学研究第112-122页
        6.4.1 衍射分析实验概述第113-116页
        6.4.2 Rietveld方法计算莫来石的晶格常数第116-122页
    6.5 γ-莫来石的形成机理第122-123页
    6.6 γ-莫来石的性能第123-124页
    6.7 小结第124-126页
7 以高铁铝矾土制备γ-莫来石的结构和性能研究第126-142页
    7.1 引言第126页
    7.2 高铁铝矾土原料分析第126-129页
    7.3 以高铁铝矾土制备γ-莫来石的理论设计第129-131页
    7.4 以高铁铝矾土制备γ-莫来石第131页
    7.5 以高铁铝矾土制备γ-莫来石的物相分析第131-133页
    7.6 以高铁铝矾土制备γ-莫来石的显微结构第133-137页
    7.7 以高铁铝矾土制备γ-莫来石的晶格常数计算第137-140页
    7.8 以高铁铝矾土制备γ-莫来石的性能第140页
    7.9 小结第140-142页
8 总结第142-144页
9. 后期工作展望第144-145页
10. 本论文的创新点第145-146页
参考文献第146-155页
作者简历及在学研究成果第155-157页
学位论文数据集第157页

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