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尖晶石型远红外陶瓷材料的研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
1 绪论第10-21页
    1.1 红外辐射的理论基础第10-13页
        1.1.1 红外辐射第10-11页
        1.1.2 红外辐射的基本理论第11-13页
    1.2 尖晶石材料的结构特点第13-14页
    1.3 稀土材料简介第14-15页
    1.4 红外辐射材料概况第15-18页
        1.4.1 红外辐射材料的辐射特性及其原理第15页
        1.4.2 红外辐射材料的分类第15页
        1.4.3 红外发射率的影响因素第15-16页
        1.4.4 红外辐射材料的研究现状第16-17页
        1.4.5 红外辐射材料的应用第17-18页
    1.5 论文选题的目的和意义第18-21页
        1.5.1 研究背景第18-19页
        1.5.2 目的和意义第19页
        1.5.3 研究内容第19-21页
2 实验与表征第21-29页
    2.1 实验原料及仪器设备第21-22页
    2.2 实验方法与步骤第22-24页
        2.2.1 甘氨酸硝酸盐(GNP)燃烧合成法第22-23页
        2.2.2 固相反应法第23-24页
    2.3 表征方法第24-27页
        2.3.1 X射线衍射分析第24页
        2.3.2 傅立叶红外光谱分析第24-25页
        2.3.3 红外发射率分析第25-26页
        2.3.4 显微形貌分析第26页
        2.3.5 粒度分析第26页
        2.3.6 孔隙率分析第26-27页
    2.4 工艺参数及稀土元素的确定第27-29页
        2.4.1 工艺参数的确定第27-28页
        2.4.2 稀土元素的确定第28-29页
3 MgFe_2O_4的制备及红外辐射性能的研究第29-37页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验过程第29-30页
    3.3 结果与讨论第30-36页
        3.3.1 物相分析第30-31页
        3.3.2 粉体粒度分析第31-32页
        3.3.3 粉体SEM显微分析第32-34页
        3.3.4 孔隙率分析第34-35页
        3.3.5 红外辐射性能分析第35-36页
    3.4 小结第36-37页
4 Mn掺杂对MgFe_2O_4结构及红外辐射性能的影响第37-45页
    4.1 引言第37页
    4.2 实验过程第37-38页
    4.3 结果与讨论第38-44页
        4.3.1 物相分析第38-39页
        4.3.2 FT-IR光谱分析第39-41页
        4.3.3 粉体粒度分析第41页
        4.3.4 SEM显微分析第41-42页
        4.3.5 红外辐射性能分析第42-43页
        4.3.6 孔隙率分析第43-44页
    4.4 小论第44-45页
5 Y~(3+)掺杂对Mg_(0.8)Mn_(0.2)Fe_2O_4结构及红外辐射性能的影响第45-54页
    5.1 引言第45页
    5.2 实验过程第45-46页
    5.3 结果与讨论第46-53页
        5.3.1 物相分析第46-48页
        5.3.2 FT-IR光谱分析第48页
        5.3.3 SEM显微分析第48-50页
        5.3.4 红外辐射性能分析第50-51页
        5.3.5 孔隙率分析第51-52页
        5.3.6 Y~(3+)掺杂理论分析第52-53页
    5.4 小结第53-54页
6 Co/Y共掺对Mg_(0.8)Mn_(0.2)Fe_2O_4结构及红外辐射性能的影响第54-59页
    6.1 引言第54页
    6.2 实验过程第54页
    6.3 结果与讨论第54-57页
        6.3.1 物相分析第54-55页
        6.3.2 FT-IR光谱分析第55-56页
        6.3.3 红外辐射性能分析第56-57页
        6.3.4 孔隙率分析第57页
    6.4 小结第57-59页
7 结论与展望第59-61页
    7.1 结论第59-60页
    7.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-69页
附录第69页

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