环保型直通孔结构多孔陶瓷的制备与性能
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 前言 | 第9-23页 |
·多孔陶瓷的分类 | 第9-11页 |
·微孔陶瓷 | 第9-10页 |
·泡沫陶瓷 | 第10页 |
·蜂窝陶瓷 | 第10-11页 |
·多孔陶瓷的应用 | 第11-13页 |
·过滤和分离 | 第11页 |
·隔热、耐热材料 | 第11-12页 |
·生物工程材料 | 第12页 |
·催化剂载体 | 第12-13页 |
·多孔陶瓷的制备方法 | 第13-18页 |
·有机泡沫浸渍—高温处理法 | 第13-14页 |
·发泡法 | 第14页 |
·溶胶—凝胶(Sol—Gel)法 | 第14-15页 |
·凝胶注模(Gel—Casting)法 | 第15-17页 |
·冷冻干燥法 | 第17-18页 |
·多孔陶瓷的干燥方法 | 第18-21页 |
·箱式干燥 | 第18页 |
·微波干燥 | 第18-19页 |
·超临界干燥 | 第19页 |
·冷冻干燥 | 第19页 |
·溶剂置换干燥 | 第19-21页 |
·课题的提出、研究内容及研究意义 | 第21-23页 |
第二章 实验与研究方法 | 第23-27页 |
·实验原料 | 第23-24页 |
·研究方法与实验设备 | 第24-27页 |
第三章 冷冻干燥法制备多孔陶瓷 | 第27-49页 |
·实验原理与模具设计 | 第27-28页 |
·工艺流程图 | 第28页 |
·浆料的制备与特性 | 第28-33页 |
·浆料的制备 | 第28页 |
·浆料的稳定性 | 第28-30页 |
·浆料的流变特性 | 第30-33页 |
·显微形貌分析 | 第33-38页 |
·水基浆料冷冻干燥制备多孔陶瓷显微形貌的解释 | 第33-34页 |
·样品显微结构的三个不同区域 | 第34-35页 |
·分散剂加入量对样品断面形貌的影响 | 第35-36页 |
·样品底部(①区)形貌分析 | 第36-37页 |
·分散剂加入量对②区厚度的影响 | 第37-38页 |
·浆料固相含量的影响 | 第38-40页 |
·收缩率 | 第38-39页 |
·气孔率和强度 | 第39-40页 |
·渗透率 | 第40页 |
·烧结温度的影响 | 第40-44页 |
·收缩率 | 第41页 |
·孔径分布和孔壁结构 | 第41-43页 |
·强度和渗透率 | 第43-44页 |
·分散剂加入量的影响 | 第44-45页 |
·开口气孔率 | 第44-45页 |
·强度和渗透率 | 第45页 |
·粘结剂浓度的影响 | 第45-47页 |
·气孔率 | 第45-46页 |
·强度和渗透率 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第四章 海藻酸钠离子凝胶法制备多孔陶瓷 | 第49-67页 |
·实验原理 | 第49-50页 |
·实验步骤及说明 | 第50-52页 |
·工艺流程图 | 第50页 |
·工艺说明 | 第50-52页 |
·湿坯结构与形貌 | 第52-56页 |
·湿坯结构 | 第52-53页 |
·浆料固相含量与湿坯形貌的关系 | 第53-55页 |
·CaCl_2溶液浓度对湿坯形貌的影响 | 第55页 |
·湿坯上下表面孔径的变化 | 第55-56页 |
·样品显微形貌分析 | 第56-60页 |
·干坯与烧结体显微形貌分析 | 第56-57页 |
·固相含量对显微形貌的影响 | 第57-58页 |
·烧结温度对显微形貌的影响 | 第58-60页 |
·浆料固相含量的影响 | 第60-63页 |
·孔径分布 | 第60-61页 |
·收缩率 | 第61-62页 |
·开口气孔率和密度 | 第62页 |
·渗透率 | 第62-63页 |
·烧结温度的影响 | 第63-65页 |
·孔径分布和收缩率 | 第63-64页 |
·开口气孔率和密度 | 第64页 |
·渗透率 | 第64-65页 |
·海藻酸钠离子凝胶法制备的多孔陶瓷的优点及应用 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第五章 全文结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
发表论文和科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |