首页--工业技术论文--化学工业论文--硅酸盐工业论文--陶瓷工业论文--基础理论论文

电气石微粒的高温相变与界面迁移机制及对陶瓷性能影响的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 电气石矿物的简介第10-18页
        1.2.1 电气石的结构组成与矿物成因第10-13页
        1.2.2 电气石的性能与应用第13-18页
    1.3 电气石高温特性研究第18-23页
        1.3.1 电气石热处理过程中的结构变化第18-21页
        1.3.2 电气石热处理过程中的性能变化第21-22页
        1.3.3 电气石高温特性作用机制的研究第22-23页
    1.4 电气石陶瓷的研究现状第23-24页
        1.4.1 电气石陶瓷的制备与应用第23-24页
        1.4.2 电气石陶瓷的成瓷机制第24页
    1.5 研究内容及意义第24-26页
        1.5.1 研究意义第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-26页
第二章 实验与方法第26-32页
    2.1 实验材料第26-27页
    2.2 实验仪器与设备第27-28页
    2.3 实验方法与性能表征第28-32页
第三章 电气石粉体高温相变与界面迁移第32-56页
    3.1 电气石的加工与表征第32-36页
        3.1.1 电气石原矿的细化第32-34页
        3.1.2 电气石粉体的表征第34-36页
    3.2 电气石粉体高温过程中的相变规律第36-49页
        3.2.1 电气石粉体热分析第36-37页
        3.2.2 电气石粉体高温金相分析第37-39页
        3.2.3 电气石粉体高温XRD第39-45页
        3.2.4 电气石粉体微观形貌分析第45-49页
    3.3 电气石粉体相变过程中的界面迁移机制第49-53页
        3.3.1 电气石粉体相变过程中的界面行为第49-51页
        3.3.2 电气石粉体相变过程中的离子交换模型第51-53页
    3.4 本章小结第53-56页
第四章 稀土对电气石粉体高温相变的影响第56-70页
    4.1 稀土/电气石复合材料的制备与表征第56-57页
        4.1.1 稀土/电气石复合材料的制备第56页
        4.1.2 稀土/电气石复合材料的表征第56-57页
    4.2 稀土/电气石复合材料高温过程中的相变规律第57-67页
        4.2.1 稀土/电气石复合材料高温XRD第57-62页
        4.2.2 稀土/电气石复合材料显微结构分析第62-67页
    4.3 稀土/电气石复合材料高温过程中的相变机制第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第五章 电气石高温相变对陶瓷性能的影响第70-88页
    5.1 电气石陶瓷的配方设计第70-72页
        5.1.1 电气石陶瓷坯体材料的选择与加工第70-71页
        5.1.2 电气石陶瓷配方制定与加工成型第71-72页
    5.2 电气石陶瓷正交试验设计及结果分析第72-81页
        5.2.1 电气石的热分析第72-73页
        5.2.2 电气石陶瓷正交试验设计第73-74页
        5.2.3 电气石陶瓷正交试验结果分析第74-81页
    5.3 不同温度下电气石对陶瓷微观结构的影响第81-85页
        5.3.1 不同温度下电气石陶瓷红外光谱分析第81-82页
        5.3.2 不同温度下电气石陶瓷显微结构分析第82-83页
        5.3.3 不同温度下电气石陶瓷微观形貌分析第83-84页
        5.3.4 不同温度下电气石陶瓷透射电镜分析第84-85页
    5.4 电气石相变对陶瓷性能影响的研究第85-87页
        5.4.1 电气石相在陶瓷基体中的相变第85-86页
        5.4.2 电气石对陶瓷性能影响的作用机制第86-87页
    5.5 本章小结第87-88页
第六章 结论第88-90页
参考文献第90-94页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第94-96页
致谢第96-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:NASICON结构化合物的电化学性能研究
下一篇:软模板辅助合成氮化硼及其机理与吸附性能研究