摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 釉概述 | 第14-15页 |
1.1.1 釉的作用 | 第14页 |
1.1.2 釉的分类 | 第14-15页 |
1.2 生料釉制备工艺 | 第15-17页 |
1.2.1 釉浆的制备及工艺性能 | 第15-16页 |
1.2.2 施釉 | 第16页 |
1.2.3 烧成 | 第16-17页 |
1.3 釉的物理化学性质 | 第17-20页 |
1.3.1 熔融温度 | 第17-18页 |
1.3.2 热膨胀系数 | 第18-19页 |
1.3.3 耐化学腐蚀性 | 第19页 |
1.3.4 抗热震性 | 第19-20页 |
1.4 LAS低膨胀釉 | 第20-23页 |
1.4.1 LAS系低膨胀釉的结构特征 | 第20-21页 |
1.4.2 β-锂辉石的晶体结构 | 第21-22页 |
1.4.3 β-锂辉石低热膨胀性的结构解释 | 第22-23页 |
1.5 LAS低膨胀釉的国内外研究现状 | 第23-24页 |
1.6 课题研究的背景、意义及研究内容 | 第24-26页 |
1.6.1 论文研究的背景及意义 | 第24-25页 |
1.6.2 课题研究的主要内容 | 第25-26页 |
第2章 实验 | 第26-32页 |
2.1 实验原料 | 第26-27页 |
2.2 仪器与设备 | 第27-28页 |
2.3 制备工艺 | 第28-29页 |
2.3.1 釉浆的制备 | 第28页 |
2.3.2 施釉 | 第28页 |
2.3.3 烧成 | 第28-29页 |
2.4 性能测试与表征 | 第29-32页 |
2.4.1 材料力学性能测试 | 第29页 |
2.4.2 抗热震性测试 | 第29页 |
2.4.3 釉面耐化学腐蚀性测试 | 第29页 |
2.4.4 线膨胀系数测试 | 第29-30页 |
2.4.5 粒度分析 | 第30页 |
2.4.6 差热(DSC)和热重(TG)分析 | 第30-31页 |
2.4.7 X射线衍射分析 | 第31页 |
2.4.8 扫描电镜(SEM)和能谱(EDS)分析 | 第31-32页 |
第3章 组成对釉层析晶及性能的影响 | 第32-49页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 Li_2O/Na_2O对釉层析晶及抗热震性能的影响 | 第32-38页 |
3.2.1 Li_2O/Na_2O对釉层晶相组成的影响 | 第32-35页 |
3.2.2 Li_2O/Na_2O对釉层及施釉陶瓷性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 低膨胀β-锂辉石晶体的形成机理探讨 | 第36-38页 |
3.3 SiO_2/Li_2O比对釉层析晶及抗热震性能的影响 | 第38-43页 |
3.3.1 SiO_2/Li_2_O比对釉层析晶的影响 | 第39-41页 |
3.3.2 SiO_2/Li_2_O比对釉层及施釉陶瓷性能的影响 | 第41-43页 |
3.4 MgO含量对釉层析晶及抗热震性能的影响 | 第43-48页 |
3.4.1 MgO含量对釉层析晶的影响 | 第43-46页 |
3.4.2 MgO含量对釉层及施釉陶瓷性能的影响 | 第46-47页 |
3.4.3 负膨胀釉层形成机理的探讨 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 釉料粒度和烧成制度对釉层析晶及性能的影响 | 第49-62页 |
4.1 前言 | 第49页 |
4.2 釉料粒度对釉层析晶及釉面质量的影响 | 第49-54页 |
4.2.1 滑石粒度对釉层显微结构的影响 | 第49-51页 |
4.2.2 釉料粒度对釉层析晶的影响 | 第51-54页 |
4.3 烧成温度对釉层析晶及抗热震性能的影响 | 第54-57页 |
4.3.1 烧成温度对釉层析晶的影响 | 第54-56页 |
4.3.2 烧成温度对施釉陶瓷性能的影响 | 第56-57页 |
4.4 冷却方式对釉层析晶及抗热震性能的影响 | 第57-61页 |
4.4.1 冷却方式对釉层析晶的影响 | 第57-60页 |
4.4.2 冷却方式对施釉陶瓷性能的影响 | 第60-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-62页 |
第5章 釉面耐化学腐蚀性研究 | 第62-67页 |
5.1 前言 | 第62页 |
5.2 不同晶相釉面的耐化学腐蚀性 | 第62-65页 |
5.3 烧成制度对釉面耐化学腐蚀性的影响 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第75页 |