摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 前言 | 第11-24页 |
·多孔陶瓷概述 | 第11-17页 |
·多孔陶瓷的种类 | 第11页 |
·多孔陶瓷的制备方法 | 第11-13页 |
·多孔陶瓷的性能与应用 | 第13-16页 |
·多孔陶瓷材料的发展前景 | 第16-17页 |
·多孔陶瓷在金属熔液过滤器中的应用 | 第17-20页 |
·陶瓷过滤净化器的应用 | 第17-19页 |
·陶瓷金属熔液过滤净化器净化机理 | 第19页 |
·陶瓷金属熔液过滤净化器的实际应用 | 第19-20页 |
·多孔陶瓷过滤器在国内外的发展现状及发展方向 | 第20-22页 |
·发展现状 | 第20-21页 |
·发展方向 | 第21-22页 |
·本课题的研究目的、意义以及技术难点、创新点 | 第22-24页 |
·本课题的研究目的 | 第22-23页 |
·本课题的研究意义 | 第23页 |
·本课题的难点及创新点 | 第23-24页 |
第二章 实验原料、设备以及实验方法 | 第24-38页 |
·实验原料 | 第24-26页 |
·制备多孔陶瓷的主要原料 | 第24-25页 |
·堇青石的配制 | 第25页 |
·硅灰石、沸石、堇青石的成分组成 | 第25-26页 |
·辅助原料 | 第26页 |
·实验设备 | 第26-27页 |
·混料设备 | 第26页 |
·烧结设备 | 第26-27页 |
·检测设备 | 第27页 |
·实验方法 | 第27-30页 |
·实验流程 | 第27-28页 |
·有机泡沫的选择及处理 | 第28页 |
·混料工艺 | 第28-29页 |
·浸渍挂浆处理 | 第29页 |
·多孔陶瓷的排塑 | 第29页 |
·多孔陶瓷的烧结工艺 | 第29-30页 |
·成分设计原则 | 第30-36页 |
·粗粒Al_2O_3+硅灰石系列多孔陶瓷成分设计方案 | 第30-32页 |
·N-Al_2O_3+硅灰石系列多孔陶瓷的成分设计 | 第32-34页 |
·N-Al_2O_3+堇青石系列多孔陶瓷的成分设计 | 第34-35页 |
·采用粒度级配的成分方案 | 第35-36页 |
·多孔陶瓷性能检测 | 第36-38页 |
·陶瓷样品的宏观检验 | 第36-37页 |
·显微组织检测 | 第37页 |
·耐压强度检测 | 第37页 |
·抗热震性能检测 | 第37-38页 |
第三章 实验结果与分析 | 第38-56页 |
·粗粒AL_2O_3+硅灰石系列多孔陶瓷研究 | 第38-39页 |
·宏观现象 | 第38-39页 |
·多孔陶瓷样品A08中气孔形貌 | 第39页 |
·N-AL_2O_3+硅灰石系列样品烧结后现象 | 第39-44页 |
·N-Al_2O_3+硅灰石系列样品烧结后宏观现象 | 第39-40页 |
·B07样品气孔形貌 | 第40-41页 |
·多孔陶瓷骨架形貌 | 第41-42页 |
·多孔陶瓷断口微观组织 | 第42-43页 |
·B07能谱分析 | 第43页 |
·样品失重率的计算 | 第43-44页 |
·N-AL_2O_3+堇青石系列样品烧结后现象 | 第44-46页 |
·样品烧结后宏观现象 | 第44-45页 |
·样品C5的气孔形貌 | 第45页 |
·C5样品的微观组织 | 第45-46页 |
·采用颗粒级配所制备陶瓷烧结后现象 | 第46-47页 |
·有机泡沫材料对陶瓷性能的影响 | 第47-49页 |
·有机泡沫的选取对多孔陶瓷烧结的影响 | 第47-48页 |
·泡沫的预处理对多孔陶瓷微观结构的影响 | 第48-49页 |
·混料对挂浆效果的影响 | 第49页 |
·挂浆工艺对多孔陶瓷性能的影响 | 第49-51页 |
·挂浆次数的影响 | 第50页 |
·用泡沫"挂浆比"判断挂浆效果 | 第50-51页 |
·挂浆泡沫的后处理 | 第51页 |
·排塑与烧结工艺对多孔陶瓷性能的影响 | 第51-53页 |
·装炉方式对多孔陶瓷的影响 | 第51-52页 |
·升温速度对多孔陶瓷的影响 | 第52页 |
·烧结温度 | 第52-53页 |
·耐压值检测及分析 | 第53-55页 |
·检测过程 | 第53-54页 |
·分析 | 第54-55页 |
·抗热震分析 | 第55-56页 |
第四章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
在学研究成果 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |