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固相颗粒稳定泡沫法制备氧化铝隔热材料

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-11页
图和附表清单第11-13页
1. 引言第13-29页
    1.1 多孔材料简介第13页
    1.2 多孔材料的分类第13-14页
        1.2.1 按孔径分类第14页
        1.2.2 按孔形态结构分类第14页
    1.3 多孔材料的制备方法第14-22页
        1.3.1 挤出成型第14-15页
        1.3.2 颗粒堆积法第15-16页
        1.3.3 发泡法第16-18页
        1.3.4 添加造孔剂法第18-19页
        1.3.5 有机泡沫浸渍法第19-20页
        1.3.6 凝胶注模工艺第20-21页
        1.3.7 冷冻干燥工艺第21-22页
    1.4 陶瓷泡沫料浆的稳定第22-28页
        1.4.1 泡沫的产生及其失稳原理第23-24页
        1.4.2 气泡的稳定机理第24-25页
        1.4.3 表面活性剂稳定气泡第25页
        1.4.4 固体颗粒稳定气泡第25-28页
    1.5 本论文的研究内容第28-29页
2. 实验过程第29-37页
    2.1 实验原料及药品第29-32页
        2.1.1 实验原料第29-31页
        2.1.2 实验药品第31页
        2.1.3 溶剂的选择第31-32页
    2.2 实验仪器第32-33页
    2.3 实验方法第33-34页
        2.3.1 料浆的制备第33页
        2.3.2 料浆的冷冻第33-34页
        2.3.3 冷冻坯体的干燥第34页
        2.3.4 干燥坯体的高温烧成第34页
    2.4 主要检测方法第34-37页
        2.4.1 综合热分析第34页
        2.4.2 物相分析第34页
        2.4.3 显微结构分析第34-35页
        2.4.4 显气孔率和体积密度第35页
        2.4.5 强度测试第35-36页
        2.4.6 热导率测试第36页
        2.4.7 线收缩率测试第36页
        2.4.8 重烧线变化测试第36-37页
3. 实验基础配方的确定第37-42页
    3.1 正交实验设计第37-39页
    3.2 正交实验结果与分析第39-40页
    3.3 正交实验结果验证第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4. 料浆发泡性能的研究第42-52页
    4.1 PG 对氧化铝颗粒表面修饰机理分析第42-43页
    4.2 料浆稳定性的研究第43-45页
    4.3 PG 含量对料浆发泡性能的影响第45-49页
        4.3.1 PG 含量对材料显气孔率的影响第46页
        4.3.2 PG 含量对材料体积密度和抗压强度的影响第46-47页
        4.3.3 不同 PG 含量多孔材料的显微结构第47-49页
    4.4 固相含量对料浆发泡性能的影响第49-50页
        4.4.1 固相含量对材料显气孔率和体积密度的影响第49页
        4.4.2 固相含量对材料抗压强度和线收缩率的影响第49-50页
    4.5 本章小结第50-52页
5. 材料的烧成工艺研究第52-61页
    5.1 氧化铝多孔材料的烧结机理第52-53页
    5.2 烧成温度对材料性能的影响第53-56页
        5.2.1 XRD 图谱分析第53-54页
        5.2.2 烧成温度对材料显气孔率和体积密度的影响第54-55页
        5.2.3 烧成温度对材料抗压强度和线收缩率的影响第55-56页
    5.3 升温速率对材料性能的影响第56-59页
        5.3.1 干燥坯体 DTA-TG 曲线分析第56-57页
        5.3.2 升温速率对材料显气孔率和体积密度的影响第57页
        5.3.3 升温速率对材料抗压强度和线收缩率的影响第57-59页
    5.4 重烧线变化第59-60页
    5.5 本章小结第60-61页
6. 氧化铝多孔材料隔热性能研究第61-66页
    6.1 多孔材料的热传导机理第61-63页
        6.1.1 固体材料的热传导第61-62页
        6.1.2 气体的热传导第62-63页
        6.1.3 对流传热第63页
        6.1.4 辐射传热第63页
    6.2 氧化铝多孔材料热导率的影响因素第63-65页
        6.2.1 气孔率及测试温度对材料热导率的影响第64页
        6.2.2 PG 含量对材料热导率的影响第64-65页
    6.3 本章小结第65-66页
7. 结论第66-67页
参考文献第67-70页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第70-71页
    个人简介第70页
    学术论文与研究成果第70-71页
致谢第71页

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