摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 高温气体净化的研究现状及发展趋势 | 第9-14页 |
1.1.1 高温气体净化的研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 高温气体净化材料的分类 | 第10-13页 |
1.1.3 高温气体净化机理 | 第13-14页 |
1.2 高温气体净化用碳化硅多孔陶瓷研究现状 | 第14-17页 |
1.2.1 碳化硅陶瓷概述 | 第14-15页 |
1.2.2 碳化硅多孔陶瓷制备工艺概况 | 第15-17页 |
1.3 课题研究背景及意义 | 第17-18页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第18页 |
1.5 课题创新点 | 第18-19页 |
2 以硅藻土为硅源制备堇青石结合碳化硅多孔陶瓷 | 第19-38页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 碳化硅复合多孔陶瓷制备 | 第19-25页 |
2.2.1 实验原料 | 第19-20页 |
2.2.2 仪器设备 | 第20页 |
2.2.3 样品制备 | 第20-22页 |
2.2.4 性能表征 | 第22-25页 |
2.3 结果与分析 | 第25-36页 |
2.3.1 热分析 | 第25页 |
2.3.2 物相组成分析 | 第25-27页 |
2.3.3 微观形貌分析 | 第27-29页 |
2.3.4 抗弯强度及气孔率分析 | 第29-30页 |
2.3.5 石墨含量对开气孔率和抗弯强度的影响 | 第30-32页 |
2.3.6 碳化硅颗粒粒径大小的影响 | 第32-34页 |
2.3.7 孔径分布 | 第34-35页 |
2.3.8 介电性能 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-38页 |
3 掺杂La_2O_3对制备堇青石结合碳化硅多孔陶瓷的影响 | 第38-47页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 碳化硅复合多孔陶瓷制备 | 第38-39页 |
3.2.1 实验原料 | 第38页 |
3.2.2 仪器设备 | 第38-39页 |
3.2.3 样品制备 | 第39页 |
3.3 结果与分析 | 第39-46页 |
3.3.1 物相组成分析 | 第39-41页 |
3.3.2 微观形貌及EDS能谱分析面扫描 | 第41-42页 |
3.3.3 氧化分析 | 第42-43页 |
3.3.4 气孔率和抗弯强度分析 | 第43-44页 |
3.3.5 抗热震性能分析 | 第44-45页 |
3.3.6 介电性能 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 掺杂TiO_2对制备堇青石结合碳化硅多孔陶瓷的影响 | 第47-57页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 碳化硅复合多孔陶瓷制备 | 第47-48页 |
4.2.1 实验原料 | 第47-48页 |
4.2.2 仪器设备 | 第48页 |
4.2.3 样品制备 | 第48页 |
4.3 结果与分析 | 第48-56页 |
4.3.1 物相组成分析 | 第48-50页 |
4.3.2 微观形貌分析 | 第50-52页 |
4.3.3 氧化分析 | 第52-53页 |
4.3.4 开气孔率、体积密度和抗弯强度分析 | 第53-55页 |
4.3.5 介电性能 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
5 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
在读期间发表论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66页 |