中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
·多孔陶瓷概述 | 第10-11页 |
·多孔陶瓷的分类 | 第10-11页 |
·多孔陶瓷的特性 | 第11页 |
·多孔陶瓷制备方法 | 第11-14页 |
·添加造孔剂方法 | 第11-12页 |
·固态粒子烧结法 | 第12页 |
·发泡法 | 第12-13页 |
·反应烧结制备多孔陶瓷法 | 第13页 |
·溶胶-凝胶法 | 第13页 |
·有机泡沫体浸渍法 | 第13-14页 |
·多孔陶瓷的结构性能及表征 | 第14-19页 |
·多孔陶瓷材料的结构及其表征 | 第14-17页 |
·多孔陶瓷材料的性能及其表征 | 第17-19页 |
·多孔陶瓷材料的应用 | 第19-21页 |
·催化剂载体 | 第19-20页 |
·过滤和分离 | 第20页 |
·吸音材料 | 第20页 |
·隔热材料 | 第20页 |
·生物工程材料 | 第20-21页 |
·多孔陶瓷材料及其耐腐蚀性能的研究现状 | 第21-25页 |
·多孔陶瓷材料国内外的研究现状 | 第21-24页 |
·多孔陶瓷的腐蚀与研究 | 第24-25页 |
·本课题研究的内容及意义 | 第25-27页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
·研究现实意义 | 第26-27页 |
第二章 实验 | 第27-32页 |
·材料的选择 | 第27页 |
·实验仪器和设备 | 第27-28页 |
·实验工艺过程 | 第28-29页 |
·实验步骤 | 第28页 |
·原料配方及样品的制备 | 第28-29页 |
·工艺流程图 | 第29页 |
·性能表征 | 第29-32页 |
第三章 Cr~(3+)对Al_2O_3多孔陶瓷耐腐蚀性能的研究 | 第32-47页 |
·氧化铬作用机理分析 | 第32-33页 |
·Cr_2O_3 的晶体结构 | 第32页 |
·Cr_2O_3 与Al_2O_3 形成连续固溶体理论分析 | 第32-33页 |
·Cr_2O_3 在Al_2O_3 中的作用 | 第33页 |
·氧化铝和氧化铬之间的固溶反应 | 第33-34页 |
·(Al_(2-X)Cr_X)O_3 多孔陶瓷的孔隙率、孔径随烧结温度的变化 | 第34-35页 |
·(Al_(2-X)Cr_X)O_3 多孔陶瓷的耐腐蚀性能 | 第35-39页 |
·不同温度下的腐蚀液腐蚀后质量损失率与腐蚀时间的关系 | 第35-37页 |
·不同腐蚀液浓度下的质量损失率与腐蚀时间的关系 | 第37-38页 |
·质量损失率与试样烧结温度之间的关系 | 第38-39页 |
·腐蚀与抗折强度 | 第39-41页 |
·腐蚀前后的抗折强度变化 | 第39-40页 |
·腐蚀后的抗折强度与烧结温度的关系 | 第40-41页 |
·不同浓度腐蚀液腐蚀后抗折强度与腐蚀时间的关系 | 第41页 |
·腐蚀前后微观形貌 | 第41-46页 |
·试样A、C 经5mol/L 的HNO_3 溶液腐蚀前后的微观形貌 | 第41-43页 |
·试样A、C 经10 mol/L 的HNO_3 溶液腐蚀前后的微观形貌 | 第43-44页 |
·试样A、C 经80℃,5mol | 第44-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 Al_2O_3-ZrO_2复相多孔陶瓷耐腐蚀性能的研究 | 第47-56页 |
·氧化锆作用机理分析 | 第47页 |
·ZrO_2 的晶体结构 | 第47页 |
·ZrO_2 在复相陶瓷中的作用 | 第47页 |
·Al_2O_3-ZrO_2 含量比对性能与微观结构的影响 | 第47-50页 |
·不同锆含量试样孔隙率与烧结温度的关系 | 第47-48页 |
·不同锆含量试样强度与烧结温度的关系 | 第48页 |
·不同锆含量试样的质量损失率与烧结温度的关系 | 第48-49页 |
·Al_2O_3-ZrO_2 复相陶瓷微观结构 | 第49-50页 |
·复相Al_2O_3-ZrO_2 多孔陶瓷的耐腐蚀性能 | 第50-52页 |
·不同浓度腐蚀液下质量损失率与烧结温度之间的关系 | 第50-51页 |
·不同浓度腐蚀液下质量损失率与腐蚀时间的关系 | 第51-52页 |
·复相Al_2O_3-ZrO_2 多孔陶瓷腐蚀前后的抗折强度 | 第52-55页 |
·复相Al_2O_3-ZrO_2 多孔陶瓷抗折强度与烧结温度的关系 | 第52-53页 |
·不同浓度腐蚀液的抗折强度与腐蚀时间的关系 | 第53-54页 |
·腐蚀前后的微观形貌 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第五章 结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
攻读硕士学位期间已发表的论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |