摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第15-33页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 氧化锆陶瓷简介及其应用 | 第16-18页 |
1.2.1 氧化锆陶瓷简介 | 第16-17页 |
1.2.2 氧化锆陶瓷应用 | 第17-18页 |
1.3 注凝成型技术简介 | 第18-22页 |
1.3.1 注凝成型概念 | 第18-20页 |
1.3.2 注凝成型基础理论简介 | 第20-22页 |
1.3.3 注凝成型的优势 | 第22页 |
1.4 微波烧结简介 | 第22-25页 |
1.4.1 微波烧结基本概念 | 第22-23页 |
1.4.2 微波烧结基础理论 | 第23-24页 |
1.4.3 微波烧结的优势 | 第24-25页 |
1.5 SPS烧结简介 | 第25-27页 |
1.5.1 SPS烧结基本概念 | 第25-26页 |
1.5.2 SPS烧结基础理论简介 | 第26-27页 |
1.5.3 SPS烧结的优势 | 第27页 |
1.6 本论文的选题背景及研究内容 | 第27-33页 |
1.6.1 本论文的选题背景 | 第27-31页 |
1.6.2 本论文的研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验与分析测试方法 | 第33-40页 |
2.1 实验原料及设备 | 第33-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第33-34页 |
2.1.2 实验设备 | 第34-35页 |
2.2 样品性能表征 | 第35-40页 |
2.2.1 线性收缩率 | 第35页 |
2.2.2 气孔率与吸水率 | 第35-36页 |
2.2.3 密度及相对密度 | 第36-37页 |
2.2.4 硬度 | 第37页 |
2.2.5 物相分析 | 第37-38页 |
2.2.6 显微结构 | 第38页 |
2.2.7 料浆Zeta电位 | 第38页 |
2.2.8 陶瓷料浆的流变性 | 第38-39页 |
2.2.9 介电性能 | 第39-40页 |
第三章 注凝成型浆料的制备及其流变性的研究 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 实验步骤 | 第40-43页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第43-48页 |
3.3.1 pH值与分散剂对氧化锆Zeta电位的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 分散剂对浆料流变性影响 | 第44-45页 |
3.3.3 单体和AM/MBAM(质量比)对浆料流变性影响 | 第45-47页 |
3.3.4 固含量对浆料流变性的影响 | 第47-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 不同烧结方式对氧化锆陶瓷结构和性能影响 | 第50-86页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验流程 | 第50-51页 |
4.3 传统烧结制备氧化锆陶瓷及其性能 | 第51-60页 |
4.3.1 实验设计 | 第51-53页 |
4.3.2 相对密度测定 | 第53-55页 |
4.3.3 物相分析 | 第55-56页 |
4.3.4 微观结构 | 第56-58页 |
4.3.5 硬度测定 | 第58-60页 |
4.4 微波烧结制备氧化锆陶瓷及其性能 | 第60-72页 |
4.4.1 实验设计 | 第60-62页 |
4.4.2 相对密度分析 | 第62-65页 |
4.4.3 物相分析 | 第65-67页 |
4.4.4 显微结构观察 | 第67-69页 |
4.4.5 硬度测定 | 第69-71页 |
4.4.6 介电性能 | 第71-72页 |
4.5 SPS烧结制备氧化锆陶瓷及其性能 | 第72-80页 |
4.5.1 实验设计 | 第72-73页 |
4.5.2 相对密度测定 | 第73-75页 |
4.5.3 物相分析 | 第75-76页 |
4.5.4 微观结构 | 第76-78页 |
4.5.5 硬度测定 | 第78-79页 |
4.5.6 介电性能 | 第79-80页 |
4.6 不同的烧结方式制备氧化锆陶瓷的性能比较 | 第80-84页 |
4.6.1 相对密度及物理性能对比 | 第80-83页 |
4.6.2 微观结构分析及对比 | 第83-84页 |
4.6.3 介电性能 | 第84页 |
4.7 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 结论及展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-95页 |
致谢 | 第95-96页 |
作者简介及读研期间主要科研成果 | 第96页 |