中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 碳化铪 | 第11-12页 |
1.2.1 碳化铪的结构和性质 | 第11-12页 |
1.3 碳化铪的应用 | 第12-13页 |
1.3.1 复合材料 | 第12页 |
1.3.2 场发射阴极材料 | 第12页 |
1.3.3 硬质合金 | 第12-13页 |
1.3.4 航空航天材料 | 第13页 |
1.3.5 其他领域 | 第13页 |
1.4 碳化铪粉体的制备方法 | 第13-21页 |
1.4.1 直接碳化法 | 第14页 |
1.4.2 镁热还原法 | 第14页 |
1.4.3 碳热还原法 | 第14-15页 |
1.4.4 液相先驱体转化法 | 第15页 |
1.4.5 化学气相沉积法 | 第15-16页 |
1.4.6 溶胶凝胶法 | 第16-19页 |
1.4.7 放电等离子体烧结法(SPS) | 第19-21页 |
1.5 本实验研究的目的及主要研究内容 | 第21-22页 |
1.5.1 研究目的 | 第21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第2章 碳化铪陶瓷粉体的制备及测试方法 | 第22-26页 |
2.1 实验原料和仪器设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第22页 |
2.1.2 仪器设备 | 第22-23页 |
2.2 实验方法 | 第23页 |
2.2.1 制备HfO_2-C前驱体粉末 | 第23页 |
2.2.2 合成纳米HfC粉体 | 第23页 |
2.3 分析测试方法 | 第23-26页 |
2.3.1 物相分析 | 第23页 |
2.3.2 形貌分析(SEM) | 第23-24页 |
2.3.3 热重分析 | 第24页 |
2.3.4 形貌分析(TEM) | 第24页 |
2.3.5 粒度分析 | 第24页 |
2.3.6 比表面积分析 | 第24-25页 |
2.3.7 红外分析 | 第25页 |
2.3.8 拉曼分析 | 第25页 |
2.3.9 氧含量分析 | 第25-26页 |
第3章 不同溶胶凝胶工艺合成含铪凝胶的研究 | 第26-33页 |
3.1 实验方案及方法 | 第26页 |
3.1.1 实验方案 | 第26页 |
3.1.2 实验方法 | 第26页 |
3.2 不同溶胶凝胶工艺对热解产物物相的影响 | 第26-27页 |
3.3 不同溶胶凝胶工艺对碳化铪粉体物相的影响 | 第27-28页 |
3.4 不同工艺制备得到的碳化铪粉体的形貌分析 | 第28-29页 |
3.5 不同溶胶凝胶工艺制备得到的碳化铪粉体的透射分析 | 第29-30页 |
3.6 不同溶胶凝胶工艺制备的碳化铪粉体的粒度分布分析 | 第30-31页 |
3.7 不同工艺制备得到的碳化铪粉体的氧含量分析 | 第31-32页 |
3.8 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 均匀分散的HfO_2-C粉体的制备 | 第33-55页 |
4.1 HfO_2-C粉体的制备方法 | 第33页 |
4.1.1 热解产物HfO_2-C的制备 | 第33页 |
4.2 热解产物制备工艺参数的确定 | 第33-54页 |
4.2.1 热解温度的确定 | 第33-40页 |
4.2.2 热解时间的确定 | 第40-43页 |
4.2.3 碳铪比的确定 | 第43-50页 |
4.2.4 球磨处理工艺参数的确定 | 第50-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 碳化铪粉体的合成 | 第55-66页 |
5.1 实验方案及方法 | 第55页 |
5.1.1 实验方案 | 第55页 |
5.1.2 实验方法 | 第55页 |
5.2 高温热处理温度对产物的影响 | 第55-58页 |
5.2.1 高温热处理温度对HfC产物物相和形貌的影响 | 第56-57页 |
5.2.2 高温热处理温度对产物氧含量的影响 | 第57-58页 |
5.3 高温热处理时间对HfC粉体的影响 | 第58-62页 |
5.3.1 高温热处理时间对HfC产物物相和形貌的影响 | 第59-61页 |
5.3.2 高温热处理时间对产物氧含量的影响 | 第61-62页 |
5.4 最佳工艺条件合成碳化铪粉体的表征 | 第62-65页 |
5.4.1 碳化铪粉体的物相及拉曼光谱分析 | 第62-63页 |
5.4.2 碳化铪粉体的形貌分析 | 第63-65页 |
5.5 本章小结 | 第65-66页 |
第6章 结论 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
硕士期间发表论文和申请专利情况 | 第72页 |