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冷冻注模法制备硼化锆—碳化硅多孔陶瓷及其结构性能表征

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 多孔陶瓷的概念及分类第12页
    1.3 多孔陶瓷的应用第12-15页
        1.3.1 隔热材料第12-13页
        1.3.2 催化剂载体第13页
        1.3.3 多孔过滤渗透材料第13-14页
        1.3.4 吸声材料第14页
        1.3.5 生物医学材料第14页
        1.3.6 多孔光学材料第14页
        1.3.7 敏感元件材料第14-15页
    1.4 传统的多孔陶瓷制备工艺第15-17页
        1.4.1 颗粒堆积法第15页
        1.4.2 挤压成型工艺第15页
        1.4.3 气体发泡工艺第15-16页
        1.4.4 添加剂造孔工艺第16页
        1.4.5 溶胶-凝胶法第16-17页
    1.5 多孔陶瓷制备的新工艺第17-23页
        1.5.1 有机泡沫浸渍法第17-18页
        1.5.2 自蔓延高温合成法第18-20页
        1.5.3 等静压法第20-22页
        1.5.4 复合式造孔工艺第22-23页
    1.6 冷冻注模法第23-25页
        1.6.1 冷冻注模法的概念及特点第23页
        1.6.2 冷冻注模法的研究进展第23-25页
    1.7 本文主要研究内容第25-27页
第2章 冷冻注模法制备硼化锆-碳化硅多孔陶瓷第27-37页
    2.1 引言第27页
    2.2 硼化锆-碳化硅多孔陶瓷粉体的选择第27-29页
    2.3 成型介质的选择第29-30页
    2.4 添加剂的选择第30页
    2.5 硼化锆-碳化硅多孔陶瓷样品的制备第30-33页
        2.5.1 浆料的混合第30-31页
        2.5.2 冷冻注模成型第31-32页
        2.5.3 坯体的干燥第32-33页
        2.5.4 坯体的烧结第33页
    2.6 本文主要的分析测试方法第33-36页
        2.6.1 扫描电子显微镜(SEM)第34页
        2.6.2 压汞法第34-36页
        2.6.3 压缩强度测试第36页
    2.7 本章小结第36-37页
第3章 硼化锆-碳化硅多孔陶瓷微观结构及形成机理第37-48页
    3.1 引言第37页
    3.2 硼化锆-碳化硅多孔陶瓷微观形貌第37-41页
        3.2.1 前期准备第37-38页
        3.2.2 多孔陶瓷的孔隙结构第38页
        3.2.3 表面致密层的结构特征第38页
        3.2.4 中间过渡层的结构特征第38-39页
        3.2.5 中心区域的结构特征第39-41页
    3.3 多孔陶瓷微观形貌形成机理第41-47页
        3.3.1 表面致密层的形成机理第43-44页
        3.3.2 中间过渡层的形成机理第44-46页
        3.3.3 中心定向多孔区域形成机理第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第4章 硼化锆-碳化硅多孔陶瓷微观结构的影响因素第48-58页
    4.1 引言第48页
    4.2 浆料固相含量对多孔陶瓷结构的影响第48-51页
        4.2.1 验证实验方案第48-49页
        4.2.2 固相含量对陶瓷微观结构的影响第49-51页
    4.3 冷却方式对多孔陶瓷结构的影响第51-53页
        4.3.1 验证实验方案第51页
        4.3.2 冷却方式对陶瓷微观结构的影响第51-53页
    4.4 烧结制度对多孔陶瓷结构的影响第53-57页
        4.4.1 验证实验方案第53-54页
        4.4.2 烧结制度对陶瓷微观结构的影响第54-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第5章 硼化锆-碳化硅多孔陶瓷物理性能表征第58-70页
    5.1 引言第58页
    5.2 多孔陶瓷的孔隙特性表征第58-66页
        5.2.1 孔隙率的定义第58-59页
        5.2.2 孔径及孔径分布的定义第59-60页
        5.2.3 压汞法测定多孔陶瓷的孔隙特性第60-61页
        5.2.4 孔径尺寸及孔径分布压汞数据分析第61-63页
        5.2.5 孔隙比表面积压汞数据分析第63-66页
    5.3 多孔陶瓷的力学性能第66-69页
        5.3.1 力学性能检测方法第66页
        5.3.2 多孔陶瓷的压缩强度及影响因素第66-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-76页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第76-77页
致谢第77页

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