铁基蜂窝载体材料的制备及微观组织与性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·课题提出的背景 | 第9-10页 |
·陶瓷蜂窝载体材料 | 第10-12页 |
·陶瓷蜂窝载体材料的发展历程 | 第10-11页 |
·陶瓷蜂窝载体材料的特点 | 第11-12页 |
·陶瓷蜂窝载体材料的缺点 | 第12页 |
·金属蜂窝载体材料 | 第12-16页 |
·金属蜂窝载体材料的发展历程 | 第12-14页 |
·金属蜂窝载体材料的特点 | 第14-15页 |
·金属蜂窝载体材料的缺点 | 第15页 |
·新型金属蜂窝载体的发展 | 第15-16页 |
·金属蜂窝材料的应用 | 第16-21页 |
·金属蜂窝在交通工具中的应用 | 第16页 |
·金属蜂窝在航空航天的应用 | 第16-19页 |
·金属蜂窝在能源方面的应用 | 第19-20页 |
·金属蜂窝在化工方面的应用 | 第20页 |
·其他方面的应用 | 第20-21页 |
·课题研究的内容及目的 | 第21-23页 |
·研究内容 | 第21-22页 |
·研究目的 | 第22-23页 |
第二章 挤压蜂窝工艺实验研究 | 第23-36页 |
·实验材料和设备 | 第23-24页 |
·实验原材料 | 第23-24页 |
·实验设备 | 第24页 |
·实验工艺路线和方法 | 第24-27页 |
·实验工艺路线 | 第24-25页 |
·实验方法 | 第25-27页 |
·挤压工艺优化研究 | 第27-32页 |
·粘结剂的选择和设计 | 第27-28页 |
·入料圈的选择 | 第28-29页 |
·定径圈的选择 | 第29页 |
·配料比、入料圈与挤压力的关系 | 第29-31页 |
·挤压蜂窝成形性的比较 | 第31-32页 |
·挤压蜂窝缺陷分析 | 第32-33页 |
·表面缺料 | 第32-33页 |
·内部孔壁塌陷 | 第33页 |
·表面起皱 | 第33页 |
·挤压蜂窝缺陷影响因素 | 第33-35页 |
·成形模具的影响 | 第33-34页 |
·挤压料配比的影响 | 第34页 |
·挤压力影响 | 第34页 |
·入料圈的影响 | 第34页 |
·定径圈的影响 | 第34页 |
·干燥工艺的影响 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 烧结实验研究及烧结蜂窝组织结构分析 | 第36-61页 |
·实验方法 | 第36-37页 |
·实验材料 | 第36页 |
·实验设备 | 第36页 |
·烧结工艺 | 第36-37页 |
·粉末烧结基础理论 | 第37-45页 |
·粉末烧结的定义及目的 | 第37页 |
·粉末烧结的分类 | 第37-38页 |
·烧结的基本过程 | 第38-39页 |
·烧结的热力学问题 | 第39-41页 |
·烧结机制 | 第41-45页 |
·烧结工艺的研究 | 第45-51页 |
·烧结温度的影响 | 第45-47页 |
·烧结时间的影响 | 第47-50页 |
·烧结气氛的影响 | 第50-51页 |
·316L不锈钢体系组织结构分析 | 第51-57页 |
·烧结气氛对316L不锈钢蜂窝的影响 | 第52-55页 |
·烧结温度对组织结构的影响 | 第55-56页 |
·烧结时间对组织结构的影响 | 第56-57页 |
·Fe-Cr-Al合金体系组织结构分析 | 第57-59页 |
·烧结气氛对Fe-Cr-Al合金蜂窝的影响 | 第57-58页 |
·烧结时间对Fe-Cr-Al合金蜂窝的影响 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 蜂窝烧结结构参数和性能研究 | 第61-69页 |
·蜂窝结构参数 | 第61-62页 |
·蜂窝的比表面积 | 第62-64页 |
·比表面积 | 第62-63页 |
·比表面积测量方法 | 第63页 |
·比表面积测量参数 | 第63-64页 |
·蜂窝的表面吸附性 | 第64-65页 |
·涂层工艺 | 第64页 |
·涂层结合性能测试 | 第64-65页 |
·蜂窝材料的力学性能 | 第65-67页 |
·316L不锈钢蜂窝的力学性能 | 第66-67页 |
·Fe-Cr-Al合金蜂窝的力学性能 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第五章 全文总结 | 第69-72页 |
·全文总结 | 第69-71页 |
·展望 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第77页 |