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环保型全瘠性料湿法浇注制备建筑陶瓷初步研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 前言第9-10页
2 文献综述第10-27页
    2.1 粉煤灰的概述第10-17页
        2.1.1 粉煤灰的来源第10页
        2.1.2 粉煤灰的化学和物理性质第10-11页
            2.1.2.1 化学性质第11页
            2.1.2.2 物理性质第11页
        2.1.3 粉煤灰的矿物组成及结构第11-12页
        2.1.4 粉煤灰的颗粒特性第12页
        2.1.5 粉煤灰的细度第12页
        2.1.6 粉煤灰的活性第12-13页
        2.1.7 粉煤灰对环境的影响与危害第13页
        2.1.8 粉煤灰的综合应用第13-16页
            2.1.8.1 粉煤灰在建筑和建材工业中的应用第13-15页
            2.1.8.2 粉煤灰在农林牧业中的应用第15页
            2.1.8.3 粉煤灰在化学工业中的应用第15-16页
            2.1.8.4 粉煤灰在污水处理中的应用第16页
        2.1.9 国内外相关研究动态第16-17页
            2.1.9.1 国内研究动态第16-17页
            2.1.9.2 国外研究动态第17页
    2.2 红外辐射陶瓷的概述第17-24页
        2.2.1 红外辐射及其发现和发展第17-18页
        2.2.2 红外辐射波谱第18页
        2.2.3 红外辐射的发射及相关理论第18-20页
            2.2.3.1 吸收比、发射比、透射比第18页
            2.2.3.2 基尔霍夫定律第18-19页
            2.2.3.3 普朗克定律第19-20页
            2.2.3.4 维恩位移定律第20页
            2.2.3.5 斯忒藩—玻尔兹曼定律第20页
        2.2.4 红外辐射陶瓷第20-22页
            2.2.4.1 常见的红外辐射陶瓷第21页
            2.2.4.2 影响红外辐射陶瓷发射率的因素第21-22页
        2.2.5 红外陶瓷材料的应用第22-24页
            2.2.5.1 红外陶瓷材料在民用领域的应用第22-23页
            2.2.5.2 红外陶瓷材料在军事领域的应用第23页
            2.2.5.3 红外陶瓷材料在其他方面的应用第23-24页
    2.3 淀粉原位凝固成型的概述第24-26页
        2.3.1 原位凝固成型工艺的定义及分类第24页
        2.3.2 淀粉及其特性第24-25页
        2.3.3 改性淀粉的定义及分类第25页
        2.3.4 淀粉原位凝固成型陶瓷材料的研究现状第25-26页
    2.4 本论文研究内容及意义第26-27页
        2.4.1 研究内容第26页
        2.4.2 研究意义第26-27页
3 干法传统压制成型工艺第27-53页
    3.1 实验原料、仪器及制备工艺第27-29页
        3.1.1 实验主要原料第27-28页
        3.1.2 实验所用仪器第28页
        3.1.3 坯料的制备工艺流程第28-29页
    3.2 实验内容第29-34页
        3.2.1 粉煤灰的组成分析与结构表征第29页
        3.2.2 实验配方的初探第29页
        3.2.3 实验配方的优化第29-30页
        3.2.4 探索苏州高岭、镁质粘土、膨润土对制品性能的影响第30页
        3.2.5 结构与性能表征第30-34页
            3.2.5.1 扫描电子显微镜结构测试(Scanning ElectronMicroscope,SEM)第31页
            3.2.5.2 X射线衍射结构测试(X-ray diffraction,XRD)第31页
            3.2.5.3 抗折强度的测定第31-32页
            3.2.5.4 材料吸水率、显气孔率、体积密度的测定第32-33页
            3.2.5.5 陶瓷样品的线收缩率测试第33页
            3.2.5.6 材料红外性能测试第33页
            3.2.5.7 差热-热重分析测试第33-34页
    3.3 实验结果分析与讨论第34-52页
        3.3.1 粉煤灰的组成分析与结构表征第34-36页
            3.3.1.1 粉煤灰的物相组成分析第34-35页
            3.3.1.2 粉煤灰的SEM分析第35-36页
            3.3.1.3 粉煤灰的TG-DTA分析第36页
        3.3.2 初探配方的实验结果分析与讨论第36-39页
        3.3.3 配方优化实验第39-45页
            3.3.3.1 不同配方及烧成温度对样品吸水率、烧成收缩和抗折强度的影响第39-41页
            3.3.3.2 不同配方及烧成温度对样品红外发射率的影响第41-43页
            3.3.3.3 基础配方的最终选定第43-45页
        3.3.4 苏州高岭、镁质粘土、膨润土对制品性能的影响第45-52页
            3.3.4.1 苏州高岭、镁质粘土、膨润土对生坯强度的影响第45页
            3.3.4.2 苏州高岭、镁质粘土、膨润土对烧结性能的影响第45-48页
            3.3.4.3 苏州高岭、镁质粘土、膨润土对力学性能的影响第48-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 湿法浇注成型工艺第53-68页
    4.1 实验原料、设备及制备工艺第53-55页
        4.1.1 实验主要原料第53页
        4.1.2 实验所用设备第53-54页
        4.1.3 坯料的制备工艺流程第54-55页
    4.2 实验内容第55-56页
        4.2.1 外加剂的探索第55页
        4.2.2 PVA的加入量对生坯强度的影响第55页
        4.2.3 吉林淀粉的加入量对生坯强度的影响第55页
        4.2.4 不同类型改性淀粉对制品性能的影响第55页
        4.2.5 温度对制品性能的影响第55-56页
        4.2.6 结构与性能表征第56页
            4.2.6.1 抗折强度的测定第56页
            4.2.6.2 材料吸水率、显气孔率、体积密度的测定第56页
            4.2.6.3 陶瓷样品的线收缩率测试第56页
    4.3 实验结果分析与讨论第56-66页
        4.3.1 外加剂对制品性能的影响第56-58页
        4.3.2 PVA的加入量对生坯强度的影响第58-60页
        4.3.3 淀粉的加入量对生坯强度的影响第60-61页
        4.3.4 不同类型淀粉对制品性能的影响第61-64页
            4.3.4.1 不同类型淀粉对生坯强度的影响第61-62页
            4.3.4.2 不同类型淀粉对烧结样品抗折强度的影响第62-63页
            4.3.4.3 不同类型淀粉对吸水率的影响第63-64页
        4.3.5 脱模保温制度对制品性能的影响第64-66页
    4.4 本章小结第66-68页
5 结论第68-69页
6 致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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