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基于3D打印氧化锆陶瓷力学性能的研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 课题研究背景第9-10页
    1.2 3D打印及全瓷冠第10-14页
        1.2.1 3D打印发展过程及研究现状第10-12页
            1.2.1.1 3D打印原理及分类第10页
            1.2.1.2 3D打印在口腔方面的应用第10-12页
        1.2.2 全瓷冠发展过程及研究现状第12-14页
            1.2.2.1 口腔陶瓷材料及全瓷冠发展过程第12-13页
            1.2.2.2 全瓷冠材料种类及应用现状第13-14页
    1.3 氧化锆及电气石第14-18页
        1.3.1 氧化锆晶体结构及增韧机理第14-16页
        1.3.2 氧化锆全瓷修复研究现状第16-17页
        1.3.3 电气石理化性质及氧化锆陶瓷复合材料研究进展第17-18页
    1.4 本文研究内容和技术路线第18-21页
        1.4.1 本文主要研究内容第18-19页
        1.4.2 本文创新点第19页
        1.4.3 本文技术路线第19-21页
第二章 实验与方法第21-29页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 实验仪器和设备第21-22页
    2.3 材料表征与性能测试第22-29页
        2.3.1 ZETA电位第22-23页
        2.3.2 悬浮稳定性第23页
        2.3.3 粘度第23页
        2.3.4 致密度和气孔率第23页
        2.3.5 相对体积第23-24页
        2.3.6 各向异性第24页
        2.3.7 多晶衍射第24页
        2.3.8 场发射电子显微镜第24-25页
        2.3.9 显微硬度第25-26页
        2.3.10 抗弯强度第26-27页
        2.3.11 断裂韧性第27-29页
第三章 陶瓷浆料的配制第29-45页
    3.1 引言第29页
    3.2 陶瓷浆料的流变学特性第29-35页
        3.2.1 陶瓷浆料的稳定分散第29-32页
        3.2.2 陶瓷浆料的流变学性质第32-35页
    3.3 设计实验第35-36页
    3.4 实验结果与讨论第36-43页
        3.4.1 PH值对陶瓷浆料的影响第36-38页
        3.4.2 分散剂对陶瓷浆料的影响第38-40页
        3.4.3 电气石含量对陶瓷浆料的影响第40-42页
        3.4.4 固含量对陶瓷浆料的影响第42页
        3.4.5 球磨工艺对陶瓷浆料的影响第42-43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 陶瓷浆料3D打印氧化锆全瓷冠成形工艺研究第45-53页
    4.1 引言第45页
    4.2 选择性浆料挤出系统原理及主要工艺过程第45-46页
    4.3 选择性浆料挤出系统挤出过程的数学描述第46-50页
    4.4 微流挤出3D打印成形系统主要工艺参数及确定第50-52页
    4.5 本章小结第52-53页
第五章 氧化锆/电气石试样烧结后性能测试与表征第53-71页
    5.1 引言第53页
    5.2 设计实验第53-54页
    5.3 实验结果与分析第54-69页
        5.3.1 烧结过程中的热力学和动力学问题第54页
        5.3.2 试样烧结后力学性能影响第54-61页
        5.3.3 XRD分析第61-65页
        5.3.4 SEM分析第65-69页
    5.4 本章小结第69-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-79页
攻读学位期间所取得的科研成果第79-81页
致谢第81页

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