第一章 绪论 | 第6-37页 |
1.1 课题研究背景 | 第6页 |
1.2 钛酸铝的性质与晶体结构 | 第6-13页 |
1.2.1 Al_2O_3 –TiO_2体系 | 第6-7页 |
1.2.2 钛酸铝的晶体结构 | 第7-9页 |
1.2.3 钛酸铝的形成 | 第9-13页 |
1.3 钛酸铝的性能与改性 | 第13-37页 |
1.3.1 钛酸铝改性的方法 | 第13-17页 |
1.3.2 钛酸铝的性能及改性机理 | 第17-37页 |
第二章 材料和研究方法 | 第37-44页 |
2.1 实验方案设计思路 | 第37页 |
2.2 原料选择 | 第37-39页 |
2.3 实验配方设计 | 第39-40页 |
2.4 烧成制度的确定 | 第40-41页 |
2.5 材料研究方法 | 第41-44页 |
第三章 MgO 改性钛酸铝的制备与性能 | 第44-73页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 MgO 改性钛酸铝粉料的制备 | 第44-45页 |
3.3 MgO 改性钛酸铝的成型与烧结 | 第45-50页 |
3.4 MgO 改性钛酸铝的性能 | 第50-71页 |
3.4.1 MgO含量对材料烧结性能的影响 | 第50-51页 |
3.4.2 MgO添加剂与材料的显微结构 | 第51-54页 |
3.4.3 MgO含量对钛酸铝热稳定性的影响 | 第54-64页 |
3.4.4 MgO含量与材料的机械性能 | 第64-67页 |
3.4.5 MgO对材料热膨胀性的影响 | 第67-70页 |
3.4.6 MgO加入量对材料抗热震性的影响 | 第70-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-73页 |
第四章 CeO_2与Si_3N_(4w)对MAT 材料性能的影响 | 第73-100页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 CeO_2对改性钛酸铝MAT 性能的影响 | 第73-89页 |
4.2.1 CeO_2对MAT烧结性能的影响 | 第73-74页 |
4.2.2 CeO_2对材料热稳定性的影响 | 第74-77页 |
4.2.3 CeO_2与机械强度 | 第77-79页 |
4.2.4 CeO_2对材料热膨胀性的影响 | 第79-80页 |
4.2.5 CeO_2对材料抗热震性的影响 | 第80-82页 |
4.2.6 CeO_2与MAT固溶模型作用机理分析 | 第82-85页 |
4.2.7 烧成工艺对复相改性钛酸铝性能的影响 | 第85-89页 |
4.3 Si_3N_(4w)对MCAT 性能的影响 | 第89-98页 |
4.3.1 引言 | 第89-90页 |
4.3.2 Si_3N_(4w)对MCAT烧结性能的影响 | 第90页 |
4.3.3 Si_3N_(4w)对材料强度的影响 | 第90-96页 |
4.3.4 Si_3N_(4w)对材料热膨胀性的影响 | 第96-97页 |
4.3.5 Si_3N_(4w)对材料抗热震性的影响 | 第97-98页 |
4.4 本章小结 | 第98-100页 |
第五章 锂辉石基添加剂改性钛酸铝陶瓷 | 第100-115页 |
第六章结论 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-127页 |
致谢 | 第127页 |