学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 文献综述 | 第16-34页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 纳米陶瓷 | 第17-18页 |
1.2.1 纳米陶瓷的定义 | 第17页 |
1.2.2 纳米陶瓷的特点 | 第17页 |
1.2.3 纳米陶瓷的分类 | 第17-18页 |
1.3 ZTA纳米复合陶瓷材料的简介 | 第18-25页 |
1.3.1 氧化铝的简介 | 第18-21页 |
1.3.1.1 氧化铝的结构 | 第18-20页 |
1.3.1.2 氧化铝的性能 | 第20-21页 |
1.3.2 氧化锆的简介 | 第21-23页 |
1.3.2.1 氧化锆的结构 | 第21-22页 |
1.3.2.2 氧化锆的性能 | 第22-23页 |
1.3.3 ZTA陶瓷的简介 | 第23-25页 |
1.3.3.1 ZTA陶瓷的优势及应用 | 第23-24页 |
1.3.3.2 增韧方法与增韧机理 | 第24-25页 |
1.4 ZTA纳米复合陶瓷材料的制备 | 第25-30页 |
1.4.1 Al_2O_3-ZrO_2粉体制备 | 第25-28页 |
1.4.1.1 沉淀法制备Al_2O_3-ZrO_2粉体 | 第26-27页 |
1.4.1.2 溶胶-凝胶法制备Al_2O_3-ZrO_2粉体 | 第27页 |
1.4.1.3 水热合成法制备Al_2O_3-ZrO_2粉体 | 第27-28页 |
1.4.1.4 微乳液法制备Al_2O_3-ZrO_2粉体 | 第28页 |
1.4.2 Al_2O_3-ZrO_2粉体成型 | 第28-29页 |
1.4.3 ZTA纳米复合陶瓷烧结 | 第29-30页 |
1.5 ZTA纳米复合陶瓷材料的发展现状 | 第30-31页 |
1.6 超重力技术在ZTA纳米复合陶瓷制备中的应用 | 第31-32页 |
1.6.1 超重力技术简介 | 第31页 |
1.6.2 超重力旋转填充床应用 | 第31-32页 |
1.7 论文选题的目的、意义及研究内容 | 第32-34页 |
第二章 釜式反应器中Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体制备 | 第34-58页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验部分 | 第34-38页 |
2.2.1 实验药品及仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 实验装置 | 第35-36页 |
2.2.3 实验流程 | 第36-37页 |
2.2.4 分析及表征 | 第37-38页 |
2.2.4.1 粒度的分布 | 第37页 |
2.2.4.2 颗粒的形貌 | 第37-38页 |
2.2.4.3 元素的分布 | 第38页 |
2.2.4.4 元素的定量分析 | 第38页 |
2.2.4.5 粉体的物相分析 | 第38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-57页 |
2.3.1 铝源对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第38-41页 |
2.3.2 沉淀剂对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第41-48页 |
2.3.2.1 沉淀剂对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体形貌的影响 | 第41-44页 |
2.3.2.2 沉淀剂对Al和Zr分布及含量的影响 | 第44-47页 |
2.3.2.3 沉淀剂对Al_2O_3-ZrO_2晶型的影响 | 第47-48页 |
2.3.3 干燥方法对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第48-52页 |
2.3.3.1 干燥方法对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体形貌的影响 | 第48-50页 |
2.3.3.2 干燥方法对Al_2O_3-ZrO_2晶型的影响 | 第50页 |
2.3.3.3 干燥方法对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体产率及水含量的影响 | 第50-52页 |
2.3.4 分散剂对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第52-54页 |
2.3.4.1 分散剂种类对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第52-53页 |
2.3.4.2 分散剂的量对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第53-54页 |
2.3.5 洗涤液对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第54-55页 |
2.3.6 其他条件对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第55-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-58页 |
第三章 超重力反应器中Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体制备 | 第58-70页 |
3.1 引言 | 第58页 |
3.2 实验部分 | 第58-62页 |
3.2.1 实验药品及仪器 | 第58-59页 |
3.2.2 实验装置 | 第59-60页 |
3.2.3 实验流程 | 第60页 |
3.2.4 分析及表征 | 第60-62页 |
3.2.4.1 粒度的分布 | 第61页 |
3.2.4.2 颗粒的形貌 | 第61页 |
3.2.4.3 元素的分布 | 第61页 |
3.2.4.4 元素的定量分析 | 第61-62页 |
3.2.4.5 粉体的物相分析 | 第62页 |
3.3 结果与讨论 | 第62-68页 |
3.3.1 进料速率对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第62-63页 |
3.3.2 转速对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第63-64页 |
3.3.3 循环次数对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体性能的影响 | 第64-65页 |
3.3.4 超重力机反应器与釜式反应器的对比 | 第65-68页 |
3.3.4.1 不同反应器对Al_2O_3-ZrO_2晶型的影响 | 第65-66页 |
3.3.4.2 不同反应器对Al_2O_3-ZrO_2纳米粉体形貌的影响 | 第66页 |
3.3.4.3 不同反应器对粉体中Al和Zr分布的影响 | 第66-67页 |
3.3.4.4 不同反应器对反应时间和能耗的影响 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-70页 |
第四章 ZTA纳米复合陶瓷的制备 | 第70-80页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 实验部分 | 第70-72页 |
4.2.1 实验药品及仪器 | 第70-71页 |
4.2.2 实验流程 | 第71页 |
4.2.3 分析及表征 | 第71-72页 |
4.2.3.1 密度测试 | 第71-72页 |
4.2.3.2 晶粒的形貌 | 第72页 |
4.3 结果与讨论 | 第72-79页 |
4.3.1 成型压力对ZTA陶瓷性能的影响 | 第72-74页 |
4.3.2 粘结剂对ZTA陶瓷性能的影响 | 第74-75页 |
4.3.3 烧结温度对ZTA陶瓷性能的影响 | 第75-76页 |
4.3.4 干燥方法对ZTA陶瓷性能的影响 | 第76-77页 |
4.3.5 反应器对ZTA陶瓷性能的影响 | 第77-79页 |
4.4 本章小结 | 第79-80页 |
第五章 结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第88-90页 |
作者和导师简介 | 第90-91页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第91-92页 |