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低膨胀陶瓷Ca1-x(Sr,Ba)xZr4(PO46的制备及性能研究

摘要第7-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 NZP族材料的结构第11页
    1.3 NZP族材料的性能第11-14页
        1.3.1 热膨胀性能第11-13页
        1.3.2 快离子导电性第13页
        1.3.3 耐热冲击性能第13页
        1.3.4 力学性能第13-14页
        1.3.5 导热性能第14页
    1.4 NZP族材料的热膨胀机理第14-16页
        1.4.1 热膨胀机理第14-15页
        1.4.2 热缩机理第15-16页
    1.5 NZP粉体的合成方法第16-17页
        1.5.1 固相合成法第16页
        1.5.2 溶胶凝胶法第16-17页
        1.5.3 水热法第17页
        1.5.4 共沉淀法第17页
    1.6 NZP族材料的国内外研究动态第17-20页
        1.6.1 NZP族材料的国外研究动态第18页
        1.6.2 NZP族材料的国内研究动态第18-19页
        1.6.3 NZP族材料的发展趋势第19-20页
    1.7 论文的选题依据及主要内容第20-22页
第二章 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6粉体制备及表征第22-36页
    2.1 原料试剂及仪器设备第22-23页
    2.2 共沉淀法合成Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6粉体第23-24页
    2.3 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6粉体的表征手段第24-26页
        2.3.1 差热热重分析第24页
        2.3.2 红外光谱分析第24页
        2.3.3 X-射线衍射分析第24-25页
        2.3.4 粒度分析第25页
        2.3.5 常温拉曼光谱分析第25页
        2.3.6 扫描电子显微分析第25-26页
    2.4 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6粉体的表征与分析第26-35页
        2.4.1 共沉淀法合成Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6前躯体第26-27页
        2.4.2 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6前驱体的TG-DSC分析第27-29页
        2.4.3 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6粉体物相组成分析第29-32页
        2.4.4 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6粉体的微观形貌第32-34页
        2.4.5 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6系列粉体的粒度分布和平均粒径第34-35页
    2.5 本章小结第35-36页
第三章 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷制备及表征第36-54页
    3.1 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷的制备第36页
    3.2 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷的表征及密度与抗弯强度测试第36-37页
        3.2.1 密度测试第37页
        3.2.2 抗弯强度测试第37页
    3.3 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷表征与抗弯强度测试结果的讨论与分析第37-52页
        3.3.1 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷XRD分析第37-42页
        3.3.2 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷拉曼光谱分析第42-44页
        3.3.3 烧结温度对Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷相对密度的影响第44-47页
        3.3.4 烧结温度对Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷微观形貌的影响第47-50页
        3.3.5 抗弯强度测试结果的讨论与分析第50-51页
        3.3.6 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷的化学稳定性第51-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷的热膨胀性能研究第54-62页
    4.1 热膨胀性能测试第54页
    4.2 热膨胀性能测试结果的讨论与分析第54-60页
        4.2.1 烧结温度对Ca_(1-x)(Sr,Ba)_xZr_4(PO_4)_6陶瓷的热膨胀系数的影响第54-57页
        4.2.2 Sr~(2+)含量对Ca_(1-x)Sr_xZr_4(PO_4)_6陶瓷热膨胀系数的影响第57-59页
        4.2.3 Ba~(2+)含量对Ca_(1-x)Ba_xZr_4(PO_4)_6陶瓷热膨胀系数的影响第59-60页
        4.2.4 Sr~(2+)、Ba~(2+)含量对Ca_(1-x-y)Sr_xBa_yZr_4(PO_4)_6陶瓷热膨胀系数的影响第60页
    4.3 本章小结第60-62页
第五章 MgO、ZrP_2O_7对Ca_(1-x)Sr_xZr_4(PO_4)_6陶瓷热膨胀性能的影响第62-68页
    5.1 MgO对Ca_(1-x)Sr_xZr_4(PO_4)_6陶瓷的热膨胀性能的影响第62-64页
    5.2 ZrP_2O_7对Ca_(0.5)Sr_(0.5)Zr_4(PO_4)_6陶瓷的热膨胀性能的影响第64-67页
    5.3 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-76页
致谢第76-78页
附录第78-79页

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