摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
目录 | 第8-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 陶瓷工业的现状及面临的问题 | 第11页 |
1.2 降低陶瓷烧成温度的途径 | 第11-13页 |
1.2.1 烧结助剂 | 第11-12页 |
1.2.2 低温烧成原料 | 第12-13页 |
1.3 陶瓷原料—高岭土的性质以及活化研究 | 第13-17页 |
1.3.1 高岭土的物理与化学性质 | 第13-15页 |
1.3.2 高岭土在陶瓷中的应用 | 第15-17页 |
1.4 高岭土的活化研究 | 第17-23页 |
1.4.1 机械活化 | 第17-18页 |
1.4.2 热活化 | 第18-19页 |
1.4.3 酸活化 | 第19-23页 |
1.5 课题相关内容 | 第23-26页 |
1.5.1 课题研究的背景 | 第23页 |
1.5.2 课题研究的意义 | 第23-24页 |
1.5.3 研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验材料与表征方法 | 第26-37页 |
2.1 实验试剂 | 第26页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.3 陶瓷原料 | 第27-30页 |
2.3.1 陶瓷坯料 | 第27-28页 |
2.3.2 高岭土 | 第28-30页 |
2.4 实验过程 | 第30-31页 |
2.4.1 实验步骤 | 第30-31页 |
2.5 测试表征方法 | 第31-34页 |
2.5.1 原子吸收光谱测试 | 第31-32页 |
2.5.22 7Al 核磁共振 | 第32-33页 |
2.5.3 X 射线荧光分析 | 第33页 |
2.5.4 热分析技术 | 第33页 |
2.5.5 X 射线衍射分析 | 第33页 |
2.5.6 红外光谱分析 | 第33-34页 |
2.5.7 扫描电子显微镜 | 第34页 |
2.5.8 粉体粒度分析 | 第34页 |
2.5.9 比表面积测试 | 第34页 |
2.6 机械强度测试 | 第34-37页 |
2.6.1 抗折强度测试 | 第34-35页 |
2.6.2 体积密度以及吸水率、气孔率测试 | 第35-37页 |
第三章 草酸、柠檬酸以及复合酸活化高岭土的研究 | 第37-62页 |
3.1 草酸、柠檬酸及复合酸对 Si、Al 溶出量的影响 | 第37-44页 |
3.1.1 草酸对 Si、Al 溶出量的影响 | 第37-39页 |
3.1.2 柠檬酸对 Si、Al 溶出量的影响 | 第39-41页 |
3.1.3 草酸/柠檬酸复合酸对 Si、Al 溶出量的影响 | 第41-44页 |
3.2 化学组成(XRF)的变化 | 第44-45页 |
3.3 高岭石溶解机理 | 第45-50页 |
3.4 红外光谱分析 | 第50-52页 |
3.5 X 射线衍射分析 | 第52-55页 |
3.6 扫描电镜分析 | 第55-57页 |
3.7 粒径及比表面积分析 | 第57-60页 |
3.8 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 有机酸活化高岭土的热转变影响 | 第62-74页 |
4.1 热分析 | 第62-66页 |
4.2 X 射线衍射分析 | 第66-69页 |
4.3 扫描电镜分析 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 低分子量有机酸活化坯料在陶瓷中的应用 | 第74-84页 |
5.1 掺杂添加剂的含量对陶瓷性能的影响 | 第74-76页 |
5.2 热分析 | 第76-78页 |
5.3 X 射线衍射分析 | 第78-81页 |
5.4 扫描电镜分析 | 第81页 |
5.5 抗折强度 | 第81-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附件 | 第95页 |