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发泡注凝法制备多孔氧化铝陶瓷保温材料

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-23页
   ·引言第10页
   ·保温材料概况第10-15页
     ·保温材料的分类第11-12页
     ·保温材料的绝热原理第12-13页
     ·常用窑炉保温材料存在的问题第13-15页
   ·保温材料性能表征参数第15-17页
     ·导热系数第15页
     ·容重第15-16页
     ·气孔率第16页
     ·吸水性第16页
     ·膨胀系数第16页
     ·热稳定性和高温性能第16-17页
     ·机械强度第17页
   ·多孔陶瓷概况第17-21页
     ·多孔陶瓷的研究现状第17-19页
     ·多孔陶瓷的常用制备方法第19-21页
   ·本课题研究的意义及研究内容第21-23页
     ·本课题研究的意义第21页
     ·本课题研究的内容第21-23页
第2章 研究方法与仪器设备第23-27页
   ·制备多孔氧化铝陶瓷的实验设计第23页
   ·实验工艺流程第23-24页
   ·实验设备与测试方法第24-27页
     ·物相组成分析第24页
     ·显微结构分析第24页
     ·密度、显气孔率以及吸水率测试第24-25页
     ·抗压强度测试第25页
     ·抗热震性能测试第25页
     ·固含量的测定第25页
     ·Zeta电位的测定第25页
     ·粘度的测定第25-26页
     ·导热系数的测定第26-27页
第3章 氧化铝陶瓷浆料体系的研究第27-39页
   ·实验所需原料与仪器设备第27-28页
     ·实验所需原料第27页
     ·实验所需仪器设备第27-28页
   ·陶瓷浆料的稳定机理与稳定性表征第28-31页
     ·浆料的稳定性机理第28-30页
     ·陶瓷浆料的稳定性的表征第30-31页
   ·实验流程与步骤第31-32页
     ·陶瓷浆料的配制第31页
     ·沉降高度的测定第31-32页
   ·实验结果与讨论第32-37页
     ·氧化铝浆料的Zeta电位曲线第32页
     ·不同分散剂对浆料稳定性的影响第32-34页
     ·分散剂含量对浆料稳定性的影响第34-35页
     ·pH值对分散剂分散性的影响第35-37页
     ·固含量对浆料粘度的影响第37页
   ·本章小结第37-39页
第4章 泡沫体系的研究第39-51页
   ·实验所需原料与仪器设备第39-40页
     ·实验所需原料第39页
     ·实验所需仪器设备第39-40页
   ·陶瓷浆料中泡沫的稳定性机理第40-46页
     ·泡沫的产生第40页
     ·泡沫的结构第40-41页
     ·泡沫的起泡能力第41-42页
     ·泡沫的衰变机制第42-44页
     ·影响泡沫稳定的因素第44-46页
   ·实验设计第46-50页
     ·发泡剂的种类和浓度对起泡性能的影响第46-47页
     ·复配发泡剂对起泡性能的影响第47-48页
     ·稳泡剂的种类和浓度对泡沫稳定性的影响第48-49页
     ·不同温度下泡沫稳定性的研究第49-50页
   ·本章小结第50-51页
第5章 原位注凝成型制备多孔氧化铝保温材料第51-64页
   ·实验所需原料与仪器设备第51-52页
   ·多孔氧化铝陶瓷坯体的原位固化第52-53页
     ·恒温干燥箱固化成型第52页
     ·微波快速固化成型第52页
     ·干燥第52页
     ·烧结第52-53页
   ·Al_2O_3陶瓷浆料中泡沫的稳定第53-56页
     ·浆料中泡沫的分布模型第53-54页
     ·浆料中颗粒形貌对泡沫稳定性的影响第54-56页
   ·原位凝固固化工艺的探索第56-59页
     ·发泡体系与浆料体系的混合比例对多孔陶瓷微观结构的影响…第56-57页
     ·不同固化条件对原位凝固成型坯体的影响第57-58页
     ·不同固化方式对材料微观结构的影响第58-59页
   ·烧结温度对氧化铝多孔陶瓷性能的影响第59-61页
     ·多孔氧化铝陶瓷的烧结机理第59-60页
     ·烧结温度对氧化铝多孔陶瓷气孔率和抗弯强度的影响第60-61页
   ·ZrO_2对氧化铝多孔陶瓷抗热震性能的影响第61-63页
     ·ZrO_2引入后氧化铝多孔陶瓷的相组成第61-62页
     ·ZrO_2引入后氧化铝多孔陶瓷的抗热震性能第62-63页
   ·多孔氧化铝保温材料的性能第63-64页
第6章 结论第64-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页

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