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 |