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低铝高硼硅固体浮力材料的制备及研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 硼硅玻璃第9-11页
        1.1.1 硼硅玻璃的结构第9页
        1.1.2 硼硅玻璃的特性第9-10页
        1.1.3 硼硅玻璃粉的制备第10页
        1.1.4 低铝高硼硅玻璃简介第10-11页
    1.2 空心微珠第11-14页
        1.2.1 空心微珠的分类第11-12页
        1.2.2 空心微珠的制备方法第12页
        1.2.3 空心微珠的特性第12-13页
        1.2.4 空心微珠的应用第13-14页
    1.3 凝胶注模成型工艺第14-18页
        1.3.1 凝胶注模的原理第15-17页
        1.3.2 凝胶注模的特点第17页
        1.3.3 凝胶注模的分类第17-18页
    1.4 固体浮力材料第18-22页
        1.4.1 固体浮力材料的应用背景第18页
        1.4.2 固体浮力材料的性能第18-19页
        1.4.3 固体浮力材料的分类第19-20页
        1.4.4 固体浮力材料的研究进展第20-21页
        1.4.5 固体浮力材料的瓶颈第21-22页
    1.5 课题的提出与意义第22-23页
第二章 实验原料及研究方案第23-30页
    2.0 实验原料第23-24页
    2.1 实验设备第24页
    2.2 实验流程第24-25页
    2.3 实验设计第25-26页
    2.4 实验表征手段第26-30页
        2.4.1 阿基米德排水法测密度第26页
        2.4.2 吸水率测试第26-27页
        2.4.3 抗压强度测试第27页
        2.4.4 扫描电镜显微分析(SEM)第27-28页
        2.4.5 热失重分析(TG-DSC)第28页
        2.4.6 热导率测试第28-30页
第三章 凝胶注模法制备固体浮力材料第30-48页
    3.1 浆料的稳定性研究第30-34页
        3.1.1 浆料稳定性研究的必要性第30页
        3.1.2 微珠预处理对浆料稳定性的影响第30-31页
        3.1.3 pH对浆料稳定性的影响第31-33页
        3.1.4 搅拌时长对浆料稳定性的影响第33-34页
    3.2 烧结温度对样品性能的影响第34-42页
        3.2.1 烧结制度的确立第34-36页
        3.2.2 烧结温度对样品强度、密度的影响第36-37页
        3.2.3 烧结温度对样品微观形貌的影响第37-39页
        3.2.4 烧结温度对样品导热率的影响第39-41页
        3.2.5 烧结温度对样品吸水率的影响第41-42页
    3.3 玻璃粉含量对样品性能的影响第42-47页
        3.3.1 玻璃粉含量对样品强度、密度的影响第42-43页
        3.3.2 玻璃粉含量对样品微观形貌的影响第43-46页
        3.3.3 玻璃粉含量对样品导热率的影响第46页
        3.3.4 玻璃粉含量对样品吸水率的影响第46-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 硼系添加物对固体浮力材料性能的影响第48-61页
    4.1 硼系物的引入第48-49页
    4.2 氧化硼对样品性能的影响第49-54页
        4.2.1 氧化硼对样品强度、密度的影响第49页
        4.2.2 氧化硼对样品微观形貌的影响第49-52页
        4.2.3 氧化硼对样品导热率的影响第52-53页
        4.2.4 氧化硼对样品吸水率的影响第53-54页
    4.3 碳化硼对样品性能的影响第54-60页
        4.3.1 碳化硼对样品强度、密度的影响第54-56页
        4.3.2 碳化硼对样品微观形貌的影响第56-58页
        4.3.3 碳化硼对样品导热率的影响第58-59页
        4.3.4 碳化硼对样品吸水率的影响第59-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 结论第61-63页
参考文献第63-68页
发表论文和参加科研情况说明第68-69页
致谢第69-70页

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