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新型氧化镁泡沫陶瓷材料的研制及应用研究

摘要第1-7页
Abstract第7-15页
第一章 绪论第15-33页
   ·镁的物化性质及应用第15-18页
   ·镁的提炼方法第18-23页
     ·电解法第18-21页
       ·DOW 工艺第18-20页
       ·I.G.Farben 工艺第20页
       ·Magnola 工艺第20页
       ·电解法炼镁缺点第20-21页
     ·热还原法第21-23页
       ·Pidgeon 法第21-22页
       ·Bolzano 法第22页
       ·Magnetherm 法第22页
       ·Pidgeon 法炼镁缺点第22-23页
   ·粗镁的精炼途径第23-25页
     ·熔剂吸附法第23-24页
     ·浮游法第24页
     ·过滤法第24-25页
   ·MgO 泡沫陶瓷材料第25-31页
     ·MgO 泡沫陶瓷的过滤机制第26-27页
     ·MgO 泡沫陶瓷的制备过程第27-28页
     ·MgO 泡沫陶瓷的性能要求第28-31页
   ·课题的立项背景及意义第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第二章 添加剂对 MgO 粉体抗水化影响机制第33-55页
   ·MgO 的水化过程第33-38页
     ·单晶水化过程第35页
     ·多晶水化过程第35-38页
   ·实验过程第38-40页
     ·试验原料和方法第38-39页
       ·AP(EDTA)表面处理 MgO 过程第38页
       ·偶联剂 KH-550 表面处理 MgO 过程第38页
       ·水化处理过程第38-39页
     ·测试方法第39-40页
       ·水化率第39页
       ·粉体表面形貌测试第39页
       ·粉体的 XRD 测试第39页
       ·粉体粒径分析第39页
       ·粉体的热分析第39页
       ·悬浮液沉降体积测试第39-40页
       ·悬浮液 pH 值测定第40页
       ·电导率测定第40页
       ·红外光谱测定第40页
   ·结果与讨论第40-53页
     ·MgO 粉体的形貌及粒度分析第40-42页
     ·EDTA 和 AP 的抗水化能力比较第42-44页
     ·经 EDTA 和 AP 处理的 MgO 粉体的沉降体积比较第44-45页
     ·经 KH-550 处理的 MgO 粉体抗水化效果第45-47页
     ·KH-550 含量对 MgO 粉体水化的影响第47-48页
     ·KH-550 处理 MgO 粉体水化产物热分析第48-49页
     ·AP 和 EDTA 处理的 MgO 水化率曲线第49-50页
     ·MgO 水化动力学方程和反应机理第50-53页
   ·本章小结第53-55页
第三章 MgO 浆料分散剂分散机理及颗粒级配第55-77页
   ·分散剂的类型和作用机理第55-58页
     ·分散剂的类型第55-57页
       ·非离子表面活性剂第55-56页
       ·阳离子表面活性剂第56页
       ·阴离子表面活性剂第56-57页
     ·表面活性剂分散作用机理第57-58页
       ·静电稳定机理第57-58页
       ·位阻稳定机理第58页
       ·静电-位阻机理第58页
   ·实验过程第58-59页
     ·基础浆料的确定第58页
     ·PVA-1788 水溶液的配制第58-59页
   ·测试方法第59-61页
     ·相对粘度的测定第59页
     ·厚化度的测定第59页
     ·样条的线收缩率第59-60页
     ·相对密度的测定第60页
     ·抗弯强度测试第60-61页
     ·Zeta 电位测试第61页
     ·浆料粘度的测定第61页
   ·结果讨论第61-76页
     ·分散剂 PAM 的分散机制第61-62页
     ·分散剂 CMC-Na 的分散机制第62-64页
     ·分散剂 SN 5040 的分散机制第64-65页
     ·MgO 浆料的粘度的剪切稳定性第65-66页
     ·不同分散剂的电化学分析第66-69页
     ·MgO 的颗粒级配第69-74页
     ·不同颗粒级配陶瓷烧结体的微观形貌第74-75页
     ·MgO 浆料固含量与烧结体相对密度和收缩率的影响第75-76页
   ·本章小结第76-77页
第四章 MgO 泡沫陶瓷的制备及性能研究第77-99页
   ·泡沫陶瓷制备工艺第77-81页
     ·浆料助剂的选择第77-79页
       ·分散介质第77-78页
       ·粘结剂第78页
       ·消泡剂第78-79页
     ·有机泡沫的选择第79-80页
       ·有机泡沫的类型第79-80页
       ·有机泡沫表面的处理方法第80页
     ·浸渍处理第80-81页
     ·素坯的干燥和烧结第81页
   ·实验过程第81页
   ·测试方法第81-82页
     ·TG 和 DTA 测试第81页
     ·泡沫陶瓷抗热震性测试第81-82页
     ·显气孔率和体积密度第82页
   ·结果与讨论第82-97页
     ·酚醛树脂对有机泡沫表面的处理方法第82-86页
     ·MgO 烧结制度的确定第86-88页
     ·不同孔径泡沫陶瓷的宏观形貌和微观形貌第88-90页
     ·MgO 泡沫陶瓷的 XRD 分析第90页
     ·泡沫陶瓷的抗弯强度和抗热震性第90-92页
     ·泡沫陶瓷的显气孔率和体积密度第92页
     ·降低 MgO 烧结温度的方法第92-97页
       ·添加烧结助剂 LiF,NaF 和 MgF2的 MgO 陶瓷微观形貌第93-95页
       ·烧结温度和 MgF2/MgO 质量比对制品线收缩率的影响第95页
       ·烧结温度对电熔 MgO/ MgF2粒径的影响第95-96页
       ·MgO/ MgF2质量比对制品线收缩率的影响第96-97页
       ·电熔 MgO /MgF2制品的 XRD 分析第97页
   ·本章小结第97-99页
第五章 MgO 泡沫陶瓷过滤净化粗镁的应用及理论分析第99-128页
   ·粗镁的过滤方法第99-103页
     ·熔剂净化法第99-101页
     ·非熔剂净化法第101-103页
       ·浮游法第101-102页
       ·沉降净化法第102页
       ·泡沫陶瓷过滤第102-103页
   ·实验过程第103-104页
   ·测试方法第104-105页
     ·金相测试第104-105页
     ·密度测试第105页
   ·结果与讨论第105-126页
     ·不同过滤方法过滤粗镁的比较第105-112页
       ·粗镁的表面形貌及能谱分析第105-106页
       ·粗镁直接浇注后的表面形貌及能谱分析第106-107页
       ·单层铁丝过滤网的过滤效果第107-108页
       ·双层铁丝过滤网的过滤效果第108-109页
       ·Al2O3泡沫陶瓷的过滤效果第109-111页
       ·MgO 泡沫陶瓷的过滤效果第111-112页
     ·夹杂物的成分分析第112-114页
     ·不同孔径 MgO 泡沫陶瓷过滤后镁金属的显微组织分析第114-116页
     ·粗镁过滤方式对镁金属密度影响第116-117页
     ·镁液通过 MgO 泡沫陶瓷的流动过程分析第117-121页
     ·泡沫陶瓷网络上夹杂物增长速度方程第121-126页
       ·已聚集的夹杂物受力分析第121-123页
       ·泡沫陶瓷网络夹杂物厚度增长方程式推导第123-124页
       ·MgO 泡沫陶瓷网络夹杂物厚度增长方程的特性第124页
       ·泡沫陶瓷过滤器过滤效率判别式第124-126页
   ·本章小结第126-128页
第六章 结论第128-130页
参考文献第130-136页
在学研究成果第136-137页
致谢第137页

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