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快速升温对材料烧结和合成的影响研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-37页
    1.0 背景介绍第9-10页
    1.1 典型烧结技术及研究第10-20页
        1.1.1 几种烧结技术简介第11-13页
        1.1.2 新型场辅助快速烧结技术第13-16页
        1.1.3 自蔓延快速加压(SHS/QP)烧结技术及研究第16-20页
    1.2 传统的烧结机理第20-31页
        1.2.1 烧结驱动力第20-21页
        1.2.2 固相烧结致密化机理第21-28页
        1.2.3 固相烧结晶粒生长机理第28-31页
    1.3 快速升温条件下材料烧结机理研究第31-35页
    1.4 本文研究目的与思路第35-37页
第2章 快速升温无压烧结氧化铝第37-54页
    2.1 实验方法及测试第37-39页
        2.1.1 实验方法第37-38页
        2.1.2 性能测试第38-39页
    2.2 快速升温条件下结构分析第39-49页
        2.2.1 升温速率的评估第39-40页
        2.2.2 升温速率对氧化铝结构影响第40-42页
        2.2.3 致密化行为第42-43页
        2.2.4 晶粒生长第43-46页
        2.2.5 烧结过程中材料的结构演化第46-49页
    2.3 快速升温条件下的致密化及晶粒生长机制第49-53页
    2.5 本章小结第53-54页
第3章 快速升温加压烧结氧化铝陶瓷第54-64页
    3.1 引言第54页
    3.2 实验方法第54-56页
    3.3 SPS烧结氧化铝陶瓷微观结构分析第56-59页
        3.3.1 致密化行为第57页
        3.3.2 晶粒生长第57-59页
    3.4 SPS烧结的动力学研究第59-62页
        3.4.1 SPS烧结的致密化机理第59-62页
        3.4.2 SPS烧结的晶粒生长行为第62页
    3.5 本章小结第62-64页
第4章 超快速无压烧结氧化铝陶瓷第64-77页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 实验方法第65-67页
        4.2.1 无压超快速烧结技术(SHS)第65-66页
        4.2.2 SHS/QP烧结技术第66-67页
    4.3 自蔓延高温体系-温度的选择第67-70页
        4.3.1 自蔓延体系选择第67-69页
        4.3.2 氧化铬-铝-碳自蔓延体系温度条件第69-70页
    4.4 无压超快速烧结(SHS)氧化铝陶瓷第70-74页
    4.5 附录:SHS/QP烧结氧化铝陶瓷第74-76页
    4.6 本章小结第76-77页
第5章 SHS/QP烧结钛酸钡陶瓷及性能研究第77-90页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验方法第78-79页
    5.3 性能测试第79-80页
        5.3.1 显微分析第79页
        5.3.2 介电性能测试第79-80页
        5.3.3 XPS分析第80页
    5.4 XRD全谱拟合分析材料物相第80-83页
        5.4.1 XRD全谱拟合的发展第80-81页
        5.4.2 XRD全谱拟合的布局第81-83页
    5.5 SHS/QP烧结钛酸钡陶瓷第83-89页
        5.5.1 钛酸钡陶瓷的物相以及性能第83-87页
        5.5.2 退火对钛酸钡陶瓷物相以及性能的影响第87-89页
    5.6 本章小结第89-90页
第6章 快速升温合成莫来石第90-100页
    6.1 引言第90-91页
    6.2 实验方法第91-95页
        6.2.1 实验原料第91页
        6.2.2 莫来石前驱体的制备第91-92页
        6.2.3 莫来石的合成第92页
        6.2.4 自蔓延体系的温度制度第92-94页
        6.2.5 测试方法第94-95页
    6.3 莫来石的结构表征第95-99页
        6.3.1 HP与SPS合成莫来石第95-97页
        6.3.2 超快速(SHS)合成莫来石第97-99页
    6.4 本章小结第99-100页
第7章 结论第100-102页
参考文献第102-111页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第111-112页
致谢第112页

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