摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
论文的主要创新与贡献 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 SiAlON材料基本介绍 | 第13-17页 |
1.3 SiAlON材料的合成 | 第17-19页 |
1.3.1 固相合成法 | 第17页 |
1.3.2 碳热还原氮化合成法 | 第17-18页 |
1.3.3 金属还原氮化法 | 第18页 |
1.3.4 有机物合成法 | 第18-19页 |
1.4 自蔓延高温合成技术 | 第19-22页 |
1.4.1 技术特点 | 第19-20页 |
1.4.2 自蔓延粉体工艺 | 第20-21页 |
1.4.3 自蔓延高温合成热力学 | 第21页 |
1.4.4 自蔓延高温合成SiAlON材料 | 第21-22页 |
1.5 SiAlON材料的应用 | 第22-24页 |
1.6 SiAlON材料的抗氧化能力研究 | 第24-31页 |
1.6.1 针对α-SiAlON的抗氧化研究 | 第25页 |
1.6.2 针对β-SiAlON的抗氧化研究 | 第25-26页 |
1.6.3 SiAlON复相材料的氧化 | 第26-28页 |
1.6.4 SiAlON材料抗氧化性理论研究 | 第28-31页 |
1.7 本文选题依据和研究目标 | 第31页 |
1.7.1 选题依据 | 第31页 |
1.7.2 研究目标 | 第31页 |
1.8 研究思路和内容 | 第31-33页 |
1.8.1 研究思路 | 第31-32页 |
1.8.2 研究内容 | 第32-33页 |
第2章 实验过程与分析测试方法 | 第33-39页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 原材料 | 第33页 |
2.3 制备工艺 | 第33-36页 |
2.3.1 混料 | 第33-34页 |
2.3.2 自蔓延合成设备及布料方式 | 第34-35页 |
2.3.3 自蔓延高温合成工艺流程 | 第35页 |
2.3.4 固相合成工艺及设备 | 第35-36页 |
2.4 分析与测试方法 | 第36-39页 |
2.4.1 热力学分析 | 第36页 |
2.4.2 基本性能 | 第36-38页 |
2.4.3 光学性能表征 | 第38-39页 |
第3章 Ca-α-SiAlON合成热力学计算 | 第39-57页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 总反应路径和基本反应 | 第39-41页 |
3.3 基本反应热力学 | 第41-44页 |
3.3.1 基本合成反应热力学 | 第41-42页 |
3.3.2 催化剂与稀释剂加入反应热力学 | 第42-44页 |
3.4 绝热温度的计算 | 第44-48页 |
3.5 自蔓延合成反应实际温度的测量 | 第48-52页 |
3.6 基本反应在合成条件下的热力学 | 第52-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 SiAlON粉体制备工艺研究 | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验过程 | 第57-59页 |
4.2.1 实验原料和配方 | 第57-59页 |
4.2.2 不同条件下合成SiAlON过程 | 第59页 |
4.3 Ca-α-SiAlON自蔓延合成分析 | 第59-68页 |
4.3.1 Ca-α-SiAlON合成机理 | 第59页 |
4.3.2 原料配比对合成产物物相和形貌的影响 | 第59-62页 |
4.3.3 催化剂的加入对合成产物物相和结构的影响 | 第62-68页 |
4.4 自蔓延合成β-SiAlON性能分析 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-73页 |
第5章 SiAlON材料的氧化行为研究 | 第73-93页 |
5.1 引言 | 第73页 |
5.2 实验过程 | 第73-74页 |
5.3 Ca-α-SiAlON的氧化实验 | 第74-87页 |
5.3.1 非等温氧化实验 | 第74-75页 |
5.3.2 等温氧化结果 | 第75-76页 |
5.3.3 氧化产物分析 | 第76-78页 |
5.3.4 Ca-α-SiAlON氧化动力学 | 第78-87页 |
5.4 β-SiAlON的氧化实验结果 | 第87-92页 |
5.4.1 变温氧化实验结果 | 第87页 |
5.4.2 等温氧化结果 | 第87-88页 |
5.4.3 β-SiAlON氧化产物分析 | 第88-90页 |
5.4.4 β-SiAlON的氧化动力学分析 | 第90-92页 |
5.5 本章小结 | 第92-93页 |
第6章 Eu~(2+)掺杂的Ca-α-SiAlON的发光性能研究 | 第93-113页 |
6.1 引言 | 第93页 |
6.2 固相反应制备荧光粉性能分析 | 第93-104页 |
6.2.1 实验原料与配方 | 第93-94页 |
6.2.2 m、n值的影响 | 第94-97页 |
6.2.3 合成温度的影响 | 第97-99页 |
6.2.4 Eu~(2+)掺杂浓度的影响 | 第99-101页 |
6.2.5 Si_3N_4粉体相含量对荧光粉性能的影响 | 第101-103页 |
6.2.6 酸洗的影响 | 第103-104页 |
6.3 自蔓延高温合成荧光粉性能分析 | 第104-110页 |
6.3.1 实验原料与配方 | 第104页 |
6.3.2 m、n值的影响 | 第104-107页 |
6.3.3 不同铝源的影响 | 第107-108页 |
6.3.4 催化剂的影响 | 第108-110页 |
6.3.5 酸洗的影响 | 第110页 |
6.4 本章小结 | 第110-113页 |
结论 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-127页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第127-129页 |
致谢 | 第129-130页 |