摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 前言 | 第8-9页 |
2 文献综述 | 第9-26页 |
·粉煤灰的概述 | 第9-16页 |
·粉煤灰的定义 | 第9页 |
·粉煤灰的物理化学性质 | 第9-10页 |
·粉煤灰的矿物组成及其特征 | 第10-11页 |
·粉煤灰的排放及危害 | 第11-12页 |
·粉煤灰的国内外应用状况 | 第12页 |
·粉煤灰的国外应用状况 | 第12页 |
·粉煤灰的国内应用状况 | 第12页 |
·粉煤灰的用途 | 第12-16页 |
·用于建材制品中 | 第13-14页 |
·在污水处理和烟气脱硫中的应用 | 第14页 |
·在高分子制品中的应用 | 第14-15页 |
·粉煤灰在陶瓷领域的应用 | 第15-16页 |
·红外辐射陶瓷材料的概述 | 第16-24页 |
·红外辐射陶瓷材料的定义 | 第16-17页 |
·红外辐射陶瓷材料的基本规律 | 第17-19页 |
·反射比、吸收比与透射比 | 第17页 |
·基尔霍夫定律 | 第17页 |
·普朗克(Planck)辐射定律 | 第17-18页 |
·维恩位移定律 | 第18页 |
·斯蒂芬-波尔兹曼定律 | 第18-19页 |
·红外光谱的形成条件 | 第19页 |
·材料红外辐射的发射机理 | 第19-20页 |
·红外辐射陶瓷分类及其制备 | 第20-21页 |
·红外辐射陶瓷分类 | 第20页 |
·红外辐射陶瓷制备 | 第20-21页 |
·红外辐射陶瓷的应用 | 第21-23页 |
·陶瓷釉 | 第21页 |
·陶瓷纤维 | 第21-22页 |
·新型陶瓷涂层 | 第22页 |
·陶瓷微粒 | 第22-23页 |
·改善陶瓷材料红外辐射的方法 | 第23-24页 |
·本研究总体思路和研究内容 | 第24-26页 |
3 实验部分 | 第26-39页 |
·红外原料及制备工艺 | 第26-27页 |
·实验主要原料 | 第26页 |
·坯料的制备工艺流程 | 第26-27页 |
·实验内容 | 第27-39页 |
·坯体的正交实验 | 第27-28页 |
·泥浆解凝剂的确定 | 第28页 |
·探索镁质粘土和黑滑石代替滑石的影响 | 第28-29页 |
·配方优化探索浓度三角形实验 | 第29-31页 |
·釉料的制备 | 第31-34页 |
·釉料的初步制备 | 第31-32页 |
·优化配方的釉料制备 | 第32-33页 |
·釉料配方的调整 | 第33页 |
·釉料的制备工艺的影响 | 第33-34页 |
·釉面色调调整实验 | 第34页 |
·结构与性能表征 | 第34-39页 |
·坯料的可塑性测定 | 第34页 |
·泥浆的流动性,触变性的测定 | 第34-35页 |
·材料吸水率、显气孔率、体积密度的测定 | 第35页 |
·热膨胀系数的测试 | 第35-36页 |
·X 射线衍射结构测试 | 第36页 |
·X 荧光光谱测试 | 第36页 |
·SEM 扫描电子显微镜结构测试 | 第36页 |
·材料红外性能测试 | 第36-37页 |
·抗折强度的测定 | 第37-38页 |
·釉面白度、光泽度的测试 | 第38-39页 |
4 实验结果分析与讨论 | 第39-68页 |
·坯体部分 | 第39-57页 |
·坯料基础配方实验结果分析与讨论 | 第39-41页 |
·泥浆解凝剂的确定 | 第41-43页 |
·镁质粘土和黑滑石替代烧滑石对坯体性能的影响 | 第43-48页 |
·镁质粘土和黑滑石替代烧滑石对坯体烧结性能及热膨胀系数的影响 | 第43-44页 |
·镁质粘土和黑滑石替代烧滑石对坯体常温远红外性能的影响 | 第44-48页 |
·浓度三角形的配方优化实验 | 第48-57页 |
·制品理化性能各项指标 | 第49-50页 |
·粉煤灰含量的影响 | 第50-57页 |
·粉煤灰对泥浆性能的影响 | 第50-51页 |
·粉煤灰对制品性能的影响 | 第51-55页 |
·镁质粘土的影响 | 第55-56页 |
·最终配方的确定 | 第56-57页 |
·釉料部分 | 第57-68页 |
·釉料的初步制备 | 第57-58页 |
·优化配方的釉料制备 | 第58-61页 |
·釉料配方的调整 | 第61-62页 |
·釉料的制备工艺的影响 | 第62-65页 |
·釉料细度的影响 | 第62-64页 |
·釉层厚度的影响 | 第64-65页 |
·釉面色调调整实验 | 第65-68页 |
5 结论 | 第68-69页 |
6 致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |