摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·前言 | 第10-11页 |
·碳化物的应用 | 第11-15页 |
·碳化物在材料强化中的应用 | 第11-12页 |
·碳化物在化学催化中的应用 | 第12页 |
·碳化物在生物医学上的应用 | 第12页 |
·碳化物在雷达隐身技术中的应用 | 第12-13页 |
·碳化物在航空航天领域的应用 | 第13页 |
·碳化物在堆焊焊条中的应用 | 第13-14页 |
·碳化物在涂层材料中应用 | 第14页 |
·其他的应用领域 | 第14-15页 |
·碳化物的制备方法 | 第15-22页 |
·直接还原法 | 第15页 |
·碳热还原氧化物法 | 第15-16页 |
·微波法 | 第16-17页 |
·溶胶凝胶法 | 第17页 |
·溶剂热法 | 第17-18页 |
·金属热辅助固相法 | 第18-20页 |
·金属热辅助固-气相法 | 第20-21页 |
·金属热辅助气相法 | 第21-22页 |
·化学气相沉积法(CVD) | 第22页 |
·论文的研究意义 | 第22-23页 |
·技术路线 | 第23-24页 |
第二章 碳化钛、碳化锆和氮化钛合成的热力学分析 | 第24-36页 |
·引言 | 第24页 |
·热力学理论计算公式 | 第24-25页 |
·密闭体系中的金属镁与空气中的氧气和一氧化碳的反应热力学分析 | 第25-27页 |
·碳热还原热力学分析 | 第27-30页 |
·二氧化锆碳热还原过程 | 第27-29页 |
·二氧化钛碳热还原过程 | 第29-30页 |
·氮化钛制备的热力学分析 | 第30-32页 |
·反应热焓的理论计算 | 第32-34页 |
·碳化锆的热焓理论计算 | 第32页 |
·碳化钛的热焓理论计算 | 第32-33页 |
·氮化钛的热焓理论计算 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 镁粉辅助碳热还原二氧化锆 | 第36-46页 |
·前言 | 第36-37页 |
·实验材料和仪器 | 第37-38页 |
·实验仪器 | 第37页 |
·实验试剂 | 第37-38页 |
·实验步骤 | 第38-39页 |
·二氧化锆纳米管的制备 | 第38页 |
·碳化锆的制备 | 第38-39页 |
·实验检测设备 | 第39页 |
·实验结果 | 第39-43页 |
·X 射线粉末衍射表征 | 第39-41页 |
·扫描电子显微镜与透射电子显微镜形貌表征 | 第41-43页 |
·碳化锆的热稳定性分析 | 第43页 |
·小结 | 第43-46页 |
第四章 镁粉辅助碳热还原二氧化钛 | 第46-56页 |
·前言 | 第46-47页 |
·实验仪器和试剂 | 第47页 |
·实验仪器 | 第47页 |
·实验试剂 | 第47页 |
·实验步骤 | 第47-49页 |
·二氧化钛纳米管的制备 | 第47-48页 |
·纳米碳化钛的制备 | 第48页 |
·实验检测设备 | 第48-49页 |
·实验结果与分析 | 第49-54页 |
·XRD 粉末衍射表征 | 第49-52页 |
·扫描电子显微镜与透射电子显微镜形貌表征 | 第52-53页 |
·碳化钛的热稳定性研究 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第五章 氮化钛的合成 | 第56-64页 |
·前言 | 第56页 |
·实验设备和仪器 | 第56-57页 |
·实验仪器 | 第56-57页 |
·实验试剂 | 第57页 |
·实验步骤 | 第57-58页 |
·实验结果与分析 | 第58-62页 |
·XRD 粉末衍射表征 | 第58-60页 |
·扫描电子显微镜和透射电子显微镜表面形貌表征 | 第60-61页 |
·氮化钛的热稳定性分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·主要结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第73页 |