摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 透明陶瓷概况 | 第12-16页 |
1.1.1 透明陶瓷 | 第12页 |
1.1.2 影响透明陶瓷性能的主要因素 | 第12-14页 |
1.1.3 透明陶瓷的应用 | 第14页 |
1.1.4 透明陶瓷的成型工艺 | 第14-15页 |
1.1.5 透明陶瓷的烧结工艺 | 第15-16页 |
1.2 氧化钇透明陶瓷概况 | 第16-18页 |
1.2.1 氧化钇透明陶瓷 | 第16页 |
1.2.2 Y_2O_3透明陶瓷的制备工艺 | 第16-18页 |
1.3 胶态成型 | 第18-22页 |
1.3.1 凝胶浇注成型 | 第19页 |
1.3.2 直接凝固注模成型 | 第19-20页 |
1.3.3 离心注浆成型 | 第20页 |
1.3.4 流延成型 | 第20-21页 |
1.3.5 电泳浇注成型 | 第21页 |
1.3.6 温度诱导成型 | 第21-22页 |
1.4 悬浮液的流变性 | 第22-23页 |
1.4.1 陶瓷悬浮体流变性质的影响因素 | 第22-23页 |
1.4.2 陶瓷浆料的分散稳定性 | 第23页 |
1.5 发光材料 | 第23-25页 |
1.5.1 稀土发光材料 | 第24-25页 |
1.5.2 稀土掺杂Y_2O_3透明陶瓷 | 第25页 |
1.6 本论文研究内容及意义 | 第25-27页 |
第2章 实验原料及表征 | 第27-33页 |
2.1 实验原料及器材 | 第27-28页 |
2.1.1 实验原料 | 第27页 |
2.1.2 实验器材 | 第27-28页 |
2.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.2.1 球形Y_2O_3粉体的制备 | 第28页 |
2.2.2 Y_2O_3粉体的预处理 | 第28页 |
2.2.3 Y_2O_3透明陶瓷的成型工艺 | 第28页 |
2.2.4 Y_2O_3透明陶瓷的真空烧结 | 第28-29页 |
2.2.5 退火及抛光处理 | 第29页 |
2.3 样品的表征 | 第29-33页 |
2.3.1 浆料pH测定 | 第29页 |
2.3.2 沉降实验 | 第29页 |
2.3.3 样品的密度测定 | 第29-30页 |
2.3.4 分散剂性能的研究 | 第30页 |
2.3.5 物相分析 | 第30页 |
2.3.6 粒度分布 | 第30页 |
2.3.7 透过率测定 | 第30-31页 |
2.3.8 扫描电子显微镜分析 | 第31页 |
2.3.9 热膨胀 | 第31页 |
2.3.10 荧光性能 | 第31页 |
2.3.11 热分析 | 第31页 |
2.3.12 傅里叶红外变换光谱 | 第31-33页 |
第3章 基于单分散球形粉体的Y_2O_3透明陶瓷的制备 | 第33-44页 |
3.1 实验 | 第33-34页 |
3.1.1 氧化钇球形粉体的制备 | 第33页 |
3.1.2 工艺过程 | 第33-34页 |
3.2 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.2.1 粉体的SEM图 | 第34-35页 |
3.2.2 粒度分析 | 第35-36页 |
3.2.3 聚甲基丙烯酸铵(D64)的用量对Y_2O_3悬浮液稳定性的影响 | 第36-38页 |
3.2.4 浆料的固化及烧结性能的研究 | 第38-39页 |
3.2.5 样品的显微组织 | 第39-41页 |
3.2.6 热膨胀分析 | 第41-42页 |
3.3 本章小节 | 第42-44页 |
第4章 胶态成型工艺制备Y_2O_3及其稀土掺杂透明陶瓷 | 第44-65页 |
4.1 实验 | 第44-45页 |
4.2 结果与讨论 | 第45-57页 |
4.2.1 分散剂的种类和用量对Y_2O_3悬浮液稳定性的影响 | 第45-51页 |
4.2.2 处理时间Y_2O_3悬浮液稳定性的影响 | 第51-52页 |
4.2.3 pH值对Y_2O_3悬浮液稳定性的影响 | 第52页 |
4.2.4 浆料的固化及烧结性能的研究 | 第52-54页 |
4.2.5 样品的显微组织 | 第54-56页 |
4.2.6 样品的透过率 | 第56-57页 |
4.3 稀土掺杂Y_2O_3透明陶瓷的研究 | 第57-64页 |
4.3.1 稀土掺杂Y_2O_3密度的测定 | 第57-58页 |
4.3.2 样品的显微组织 | 第58-61页 |
4.3.3 样品的透过率研究 | 第61-62页 |
4.3.4 样品发光性能的研究 | 第62-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71页 |