摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-33页 |
1.1 高能球磨 | 第12-21页 |
1.1.1 高能球磨技术的发展 | 第12-14页 |
1.1.2 高能球磨技术的应用 | 第14页 |
1.1.3 高能球磨装置 | 第14-16页 |
1.1.3.1 滚动球磨机 | 第14-15页 |
1.1.3.2 行星球磨机 | 第15页 |
1.1.3.3 搅拌球磨机 | 第15-16页 |
1.1.3.4 振动球磨机 | 第16页 |
1.1.4 高能球磨的主要影响因素 | 第16-19页 |
1.1.4.1 球磨设备与球磨介质 | 第16-17页 |
1.1.4.2 球磨转速和球磨时间 | 第17页 |
1.1.4.3 球料比和填充系数 | 第17-18页 |
1.1.4.4 球磨气氛 | 第18页 |
1.1.4.5 过程控制剂 | 第18页 |
1.1.4.6 球磨温度 | 第18-19页 |
1.1.5 高能球磨的机制 | 第19-21页 |
1.1.5.1 高能球磨的细化机制 | 第19-20页 |
1.1.5.2 高能球磨的合金化机制 | 第20-21页 |
1.2 外场辅助球磨技术 | 第21-24页 |
1.2.1 超声波辅助球磨技术 | 第22页 |
1.2.2 磁场辅助球磨技术 | 第22-23页 |
1.2.3 放电辅助球磨技术 | 第23-24页 |
1.3 介质阻挡放电等离子体 | 第24-28页 |
1.3.1 放电等离子体技术 | 第24-26页 |
1.3.2 介质阻挡放电等离子的发生原理概述 | 第26-27页 |
1.3.3 介质阻挡放电等离子在材料中的应用 | 第27-28页 |
1.4 DBDP辅助高能球磨技术 | 第28-31页 |
1.4.1 DBDP辅助高能球磨设备的结构与原理 | 第29-30页 |
1.4.2 DBDP辅助高能球磨的应用 | 第30-31页 |
1.5 本文研究的目的、意义和内容 | 第31-33页 |
1.5.1 研究的目的与意义 | 第31-32页 |
1.5.2 研究内容 | 第32-33页 |
第二章 实验原理及方法 | 第33-39页 |
2.1 实验原材料 | 第33页 |
2.2 材料的制备 | 第33-35页 |
2.3 测试与表征 | 第35-39页 |
2.3.1 X射线衍射物相分析及晶粒大小计算 | 第35-36页 |
2.3.2 扫描电镜分析 | 第36页 |
2.3.3 比表面分析 | 第36-37页 |
2.3.4 差示扫描量热分析 | 第37页 |
2.3.5 质谱分析 | 第37页 |
2.3.6 激光粒度分析 | 第37-39页 |
第三章 介质阻挡放电等离子体辅助球磨设备的改进 | 第39-55页 |
3.1 电极棒的失效分析 | 第39-44页 |
3.2 电极棒的优化改进 | 第44-51页 |
3.2.1 电极棒内部结构的优化 | 第44-46页 |
3.2.2 电极棒外部套圈配合结构及分析 | 第46-49页 |
3.2.3 电极棒使用寿命测试及分析 | 第49-51页 |
3.3 气氛控制装置 | 第51-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 DBDP辅助球磨制备纳米材料及固—气反应球磨 | 第55-84页 |
4.1 放电强度对DBDP辅助球磨粉体制备的影响 | 第56-68页 |
4.1.1 放电电流对W-C-8Co硬质合金粉体制备的影响 | 第56-62页 |
4.1.1.1 实验内容 | 第56页 |
4.1.1.2 实验结果及分析 | 第56-62页 |
4.1.2 放电电流对Si粉球磨制备的影响 | 第62-68页 |
4.1.2.1 实验内容 | 第62-63页 |
4.1.2.2 实验结果及分析 | 第63-68页 |
4.2 DBDP辅助球磨对Al-SnO2的原位还原 | 第68-72页 |
4.2.1 实验内容 | 第69页 |
4.2.2 实验结果及讨论 | 第69-72页 |
4.3 氨气中DBDP球磨固—气反应探索 | 第72-82页 |
4.3.1 实验内容 | 第73-74页 |
4.3.2 Mg在氨气中的DBDP固—气球磨 | 第74-77页 |
4.3.3 Ti在氨气中的DBDP固—气球磨 | 第77-81页 |
4.3.4 DBDP固—气反应球磨机制探讨 | 第81-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
全文总结与工作展望 | 第84-86页 |
全文总结 | 第84-85页 |
工作展望 | 第85-86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94-96页 |
附件 | 第96页 |