摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第9-22页 |
1.1 多孔陶瓷的概述 | 第9页 |
1.2 多孔陶瓷的发展现状 | 第9-10页 |
1.3 多孔陶瓷的应用 | 第10-12页 |
1.4 多孔陶瓷的制备方法 | 第12-15页 |
1.4.1 模板法 | 第12页 |
1.4.2 添加造孔剂工艺 | 第12-13页 |
1.4.3 发泡成型工艺 | 第13页 |
1.4.4 凝胶注模工艺 | 第13页 |
1.4.5 冷冻干燥成型工艺 | 第13-15页 |
1.5 莫来石陶瓷 | 第15-17页 |
1.5.1 莫来石陶瓷的概述 | 第15-16页 |
1.5.2 莫来石陶瓷的研究进展 | 第16-17页 |
1.6 堇青石陶瓷 | 第17-18页 |
1.6.1 堇青石陶瓷的概述 | 第17-18页 |
1.7 莫来石/堇青石复相陶瓷 | 第18-19页 |
1.7.1 莫来石/堇青石复相陶瓷的概述 | 第18-19页 |
1.7.2 莫来石/堇青石复相陶瓷的研究进展 | 第19页 |
1.8 研究的意义、内容与目的 | 第19-22页 |
1.8.1 研究意义 | 第19-20页 |
1.8.2 研究内容 | 第20-21页 |
1.8.3 研究目的 | 第21-22页 |
2 实验原料、制备与表征 | 第22-27页 |
2.1 实验原料 | 第22页 |
2.2 实验设备 | 第22页 |
2.3 表征设备 | 第22-23页 |
2.4 制备过程 | 第23-25页 |
2.4.1 冷冻干燥法结合淀粉固化制备莫来石多孔陶瓷 | 第23-24页 |
2.4.2 原位生长莫来石晶须与堇青石复合的多孔陶瓷的制备 | 第24-25页 |
2.4.3 使用矿物原料制备原位生长柱状莫来石与堇青石复合的多孔陶瓷 | 第25页 |
2.5 样品的测试表征 | 第25-27页 |
3 冷冻干燥法结合淀粉固化制备莫来石多孔陶瓷 | 第27-35页 |
3.1 TG-DSC分析 | 第27-28页 |
3.2 X射线衍射分析 | 第28页 |
3.3 不同含量的淀粉对多孔陶瓷的影响 | 第28-32页 |
3.3.1 流变性能 | 第28-29页 |
3.3.2 淀粉含量对微观形貌的影响 | 第29-30页 |
3.3.3 淀粉含量对样品孔径分布的影响 | 第30-31页 |
3.3.4 淀粉含量对莫来石多孔陶瓷性能的影响 | 第31页 |
3.3.5 淀粉含量对多孔陶瓷的线收缩率的影响 | 第31-32页 |
3.4 不同陶瓷原料的固含量对多孔陶瓷的影响 | 第32-33页 |
3.4.1 不同陶瓷原料的固含量对多孔陶瓷微观形貌的影响 | 第32-33页 |
3.4.2 不同陶瓷原料的固含量对多孔陶瓷性能的影响 | 第33页 |
3.5 小结 | 第33-35页 |
4 莫来石晶须与堇青石复相多孔陶瓷的制备与性能 | 第35-50页 |
4.1 氢氧化铝、氧化硅和氧化镁为原料 | 第35-38页 |
4.1.1 X射线衍射分析 | 第35页 |
4.1.2 堇青石前驱体的含量对多孔陶瓷微观形貌的影响 | 第35-36页 |
4.1.3 堇青石前驱体的含量对多孔陶瓷孔隙率和抗压强度的影响 | 第36-37页 |
4.1.4 堇青石前驱体的含量对多孔陶瓷线收缩率的影响 | 第37-38页 |
4.1.5 堇青石前驱体的含量对多孔陶瓷的线膨胀系数的影响 | 第38页 |
4.2 高岭土和滑石为原料 | 第38-42页 |
4.2.1 不同铝源对莫来石晶须-堇青石复合陶瓷物相的影响 | 第38-41页 |
4.2.2 不同铝源对莫来石-堇青石复合多孔陶瓷微观形貌的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 不同铝源对莫来石-堇青石复合多孔陶瓷性能的影响 | 第42页 |
4.3 以氢氧化铝、高岭土和滑石为原料 | 第42-47页 |
4.3.1 造孔剂对莫来石-堇青石复合多孔陶瓷微观形貌的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 造孔剂对莫来石-堇青石复合多孔陶瓷性能的影响 | 第43-44页 |
4.3.3 不同堇青石前驱体含量制得陶瓷的物相分析 | 第44-45页 |
4.3.4 堇青石前驱体的含量对莫来石-堇青石复合多孔陶瓷微观形貌的影响 | 第45-46页 |
4.3.5 堇青石前驱体的含量对莫来石-堇青石复合多孔陶瓷性能的影响 | 第46-47页 |
4.3.6 堇青石前驱体含量对复合多孔陶瓷的线膨胀系数的影响 | 第47页 |
4.4 柱状莫来石与堇青石的生长机理 | 第47-49页 |
4.5 小结 | 第49-50页 |
5 结论 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
附录 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |