第1章 绪论 | 第1-13页 |
1.1 本课题研究的目的及意义 | 第8-9页 |
1.2 多孔陶瓷的发展及应用现状 | 第9-12页 |
1.2.1 多孔陶瓷滤料的研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 多孔陶瓷滤料在环保方面的应用现状 | 第11-12页 |
1.3 研究的内容及任务 | 第12-13页 |
第2章 氧化铝多孔陶瓷及过滤技术介绍 | 第13-22页 |
2.1 多孔陶瓷介绍 | 第13-17页 |
2.1.1 多孔陶瓷的成孔方法 | 第13-14页 |
2.1.2 多孔陶瓷的性能与表征 | 第14-16页 |
2.1.3 陶瓷材料的增强增韧途径 | 第16-17页 |
2.2 过滤技术和滤料介绍 | 第17-22页 |
2.2.1 多孔陶瓷过滤机理介绍 | 第17-18页 |
2.2.2 过滤技术介绍 | 第18-19页 |
2.2.3 滤料发展及展望 | 第19-22页 |
第3章 孔径可控多孔陶瓷滤球的特性与结构分析 | 第22-57页 |
3.1 试验 | 第22-28页 |
3.1.1 原料的化学成分 | 第22-23页 |
3.1.2 样品的制备工艺流程 | 第23页 |
3.1.3 样品的制备过程 | 第23-28页 |
3.2 多孔陶瓷滤料样品的性能及微观结构测试 | 第28-43页 |
3.2.1 多孔陶瓷滤料样品的性能测试 | 第28-36页 |
3.2.2 多孔陶瓷滤料样品的微观结构测试 | 第36-43页 |
3.3 分析与讨论 | 第43-55页 |
3.3.1 影响样品气孔率及微孔结构的因素 | 第43-50页 |
3.3.2 影响样品强度的因素 | 第50-52页 |
3.3.3 影响样品耐酸碱性的因素 | 第52-53页 |
3.3.4 XRD分析 | 第53-54页 |
3.3.5 SEM分析 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 比重可控多孔陶瓷滤球的制备与结构 | 第57-73页 |
4.1 试验 | 第57-60页 |
4.1.1 样品制备的工艺流程 | 第57页 |
4.1.2 样品制备过程 | 第57-60页 |
4.2 多孔陶瓷滤料样品的性能及微观结构测试 | 第60-66页 |
4.2.1 多孔陶瓷滤料样品的性能测试 | 第60-61页 |
4.2.2 多孔陶瓷滤球样品的微观结构测试 | 第61-66页 |
4.3 分析讨论 | 第66-71页 |
4.3.1 氧化铝含量对样品比重的影响 | 第66-67页 |
4.3.2 硅藻土含量对样品比重的影响 | 第67页 |
4.3.3 成孔剂种类和含量对样品比重的影响 | 第67-69页 |
4.3.4 烧成温度和保温时间对比重的影响 | 第69-70页 |
4.3.5 XRD分析 | 第70页 |
4.3.6 SEM分析 | 第70-71页 |
4.4 本章小节 | 第71-73页 |
第5章 原位生成莫来石晶须增强氧化铝陶瓷的初步研究 | 第73-93页 |
5.1 试验 | 第73-76页 |
5.1.1 原料的化学成分 | 第73页 |
5.1.2 样品的制备 | 第73-76页 |
5.2 样品的性能与微观结构测试 | 第76-87页 |
5.2.1 样品的性能测试 | 第76-77页 |
5.2.2 样品的微观结构测试 | 第77-87页 |
5.3 分析与讨论 | 第87-92页 |
5.3.1 莫来石晶须生长的机理及影响因素探讨 | 第87-89页 |
5.3.2 莫来石晶须对样品强度的影响 | 第89-90页 |
5.3.3 XRD分析 | 第90-91页 |
5.3.4 SEM分析 | 第91页 |
5.3.5 EPMA分析 | 第91-92页 |
5.4 本章小节 | 第92-93页 |
第6章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第100页 |