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针状莫来石多孔陶瓷的制备及性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
序言第9-13页
1 引言第13-26页
    1.1 前言第13页
    1.2 多孔莫来石陶瓷的研究现状及进展第13-15页
        1.2.1 多孔莫来石陶瓷第13-14页
        1.2.2 多孔针状莫来石陶瓷第14-15页
    1.3 多孔陶瓷的制备方法第15-19页
        1.3.1 多孔陶瓷的传统制备方法第16-17页
        1.3.2 多孔陶瓷的特殊制备方法第17-19页
    1.4 针状莫来石的制备方法及其应用研究进展第19-24页
        1.4.1 莫来石概述第19-20页
        1.4.2 莫来石晶须的制备方法第20-22页
        1.4.3 晶须的主要生长机理第22-23页
        1.4.4 莫来石晶须的应用及其研究进展第23-24页
    1.5 研究的目的、意义及研究内容第24-26页
        1.5.1 研究的目的和意义第24页
        1.5.2 研究内容第24-26页
2 实验过程第26-30页
    2.1 实验用原料第26页
    2.2 实验用设备第26-27页
    2.3 工艺路线第27-29页
    2.4 物相定性分析及显微结构观察第29页
    2.5 性能测试与表征第29-30页
3 烧结助剂对莫来石多孔陶瓷结构与性能的影响第30-53页
    3.1 引言第30页
    3.2 MnO_2为烧结助剂第30-37页
        3.2.1 物相及显微结构分析第31-34页
        3.2.2 线收缩率第34-35页
        3.2.3 气孔率和体积密度第35-36页
        3.2.4 热导率和抗压强度第36-37页
    3.3 La_2O_3为烧结助剂第37-41页
        3.3.1 物相及显微结构分析第37-39页
        3.3.2 线收缩率第39页
        3.3.3 气孔率和体积密度第39-40页
        3.3.4 热导率和抗压强度第40-41页
    3.4 AlF_3·3H_2O为烧结助剂第41-51页
        3.4.1 烧结温度的确定第41-43页
        3.4.2 物相及显微结构分析第43-48页
        3.4.3 线收缩率第48-49页
        3.4.4 气孔率和体积密度第49页
        3.4.5 热导率和抗压强度第49-51页
    3.5 小结第51-53页
4 固相含量对针状莫来石多孔陶瓷结构与性能的影响第53-64页
    4.1 引言第53页
    4.2 MnO_2为烧结助剂第53-58页
        4.2.1 微结构分析第53-56页
        4.2.2 固相含量对线收缩率的影响第56页
        4.2.3 固相含量对气孔率和体积密度的影响第56-57页
        4.2.4 固相含量对热导率和抗压强度的影响第57-58页
    4.3 AlF_3·3H_2O为烧结助剂第58-63页
        4.3.1 显微结构分析第58-60页
        4.3.2 固相含量对线收缩率的影响第60-61页
        4.3.3 固相含量对气孔率和体积密度的影响第61-62页
        4.3.4 固相含量对热导率和抗压强度的影响第62-63页
    4.4 小结第63-64页
5 发泡剂浓度对针状莫来石多孔陶瓷性能的影响第64-70页
    5.1 引言第64页
    5.2 微结构分析第64-66页
    5.3 发泡剂浓度对线收缩率的影响第66-67页
    5.4 发泡剂浓度对气孔率和体积密度的影响第67-68页
    5.5 发泡剂浓度对热导率和抗压强度的影响第68-69页
    5.6 小结第69-70页
6 针状莫来石多孔陶瓷的热、力性能匹配规律第70-80页
    6.1 引言第70页
    6.2 研究方法第70-72页
        6.2.1 热导率与气孔率的关系第70-72页
        6.2.2 抗压强度与气孔率的关系第72页
    6.3 MnO_2为烧结助剂第72-76页
        6.3.1 热导率与气孔率的关系第72-74页
        6.3.2 抗压强度与气孔率的关系第74-75页
        6.3.3 抗压强度与热导率的关系第75-76页
    6.4 AlF_3·3H_2O为烧结助剂第76-79页
        6.4.1 热导率与气孔率的关系第76-77页
        6.4.2 抗压强度与气孔率的关系第77-78页
        6.4.3 抗压强度与热导率的关系第78-79页
    6.5 小结第79-80页
7 结论第80-82页
参考文献第82-86页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第86-88页
学位论文数据集第88页

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