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TiO2与Al2O3超细陶瓷材料的等离子体烧结制备工艺研究

第一章 文献综述第1-23页
 1.1 纳米陶瓷的研究应用背景第6-9页
  1.1.1 纳米陶瓷的研究背景第6-8页
  1.1.2 纳米陶瓷的应用前景第8-9页
 1.2 纳米粉末的特性以及对烧结的影响第9-12页
  1.2.1 纳米粉末的特性第9-12页
  1.2.2 纳米粉末对陶瓷烧结的影响第12页
 1.3 纳米材料表征技术第12-13页
 1.4 现有块体纳米材料的制备技术第13-15页
  1.4.1 惰性气体凝聚原位加压成型法第13-14页
  1.4.2 机械合金研磨(MA)结合加压法第14页
  1.4.3 非晶晶化法第14-15页
  1.4.4 大塑性变形与其它方法复合的细晶粒法第15页
 1.5 等离子体烧结制备纳米陶瓷材料第15-17页
 1.6 纳米二氧化钛晶型及光化学特性与应用第17-19页
  1.6.1 纳米二氧化钛的晶型第17-18页
  1.6.2 纳米二氧化钛的光化学性质第18页
  1.6.3 纳米二氧化钛的应用第18-19页
 1.7 氧化铝陶瓷的应用第19-21页
  1.7.1 超细氧化铝的意义第19-20页
  1.7.2 氧化铝陶瓷的应用第20-21页
 1.8 本论文研究内容、目的及意义第21-23页
  1.8.1 研究的内容第21页
  1.8.2 研究的目的及意义第21-23页
第二章 实验方法第23-28页
 2.1 实验材料第23页
 2.2 扫描电镜观察第23页
 2.3 X射线衍射分析第23-24页
 2.4 透射电镜观察第24页
 2.5 比表面积的测量第24页
 2.6 密度的测定第24-25页
 2.7 纳米粉末粒度的测定第25-26页
 2.8 等离子体快速烧结制备样品工艺流程第26-27页
 2.9 SPS系统的基本配置第27-28页
第三章 TiO_2和AI_2O_3超细陶瓷材料制备工艺研究第28-58页
 3.1 等离子快速烧结工艺原理分析第28-29页
 3.2 等离子体快速烧结参数的确定第29-31页
  3.2.1 烧结气氛第29-30页
  3.2.2 烧结温度第30页
  3.2.3 升温速率、压力和保温时间第30-31页
 3.3 实验结果与讨论第31-57页
  3.3.1 纳米粉末XRD分析第31-33页
  3.3.2 纳米粉末的粒度分析第33-35页
  3.3.3 陶瓷样品的晶体结构第35-39页
  3.3.4 陶瓷样品的维氏硬度第39-41页
  3.3.5 烧结温度对样品收缩率的影响第41-46页
  3.3.6 样品烧结密度的变化第46-50页
  3.3.7 陶瓷样品的组织观察第50-56页
  3.3.8 质量分析与改善第56-57页
 本章小结第57-58页
第四章 二氧化钛陶瓷的亲水性研究第58-63页
 4.1 亲水性表征第58页
 4.2 亲水性原理第58-60页
 4.3 实验结果与讨论第60-62页
  4.3.1 不同二氧化钛陶瓷样品亲水性第60页
  4.3.2 不同光源及光照时间对亲水性的影响第60-61页
  4.3.3 光照强度对亲水性的影响第61-62页
 本章小结第62-63页
第五章 结论第63-64页
参考文献第64-67页
致谢第67页

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