Al-TiO2系的机械力化学和固相反应动力学
摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 金属陶瓷的研究概况 | 第10-16页 |
1.2.1 金属陶瓷的发展 | 第10-13页 |
1.2.2 金属间化合物作为粘结相的新型金属陶瓷 | 第13-16页 |
1.3 金属陶瓷的制备 | 第16-18页 |
1.4 原位反应合成技术 | 第18-21页 |
1.4.1 原位反应合成技术的概念 | 第18-19页 |
1.4.2 原位反应合成技术的特点及种类 | 第19-20页 |
1.4.3 影响原位反应的因素 | 第20-21页 |
1.5 本文选题研究的意义 | 第21页 |
1.6 主要研究工作 | 第21-23页 |
1.6.1 研究内容 | 第21-22页 |
1.6.2 技术路线 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-26页 |
第二章 研究内容与方法 | 第26-32页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 机械力化学合成工艺 | 第27-29页 |
2.4 非等温 DSC研究固相反应动力学 | 第29-31页 |
参考文献 | 第31-32页 |
第三章 TiO_2-Al体系的热力学 | 第32-41页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 热力学原理 | 第32-34页 |
3.3 可能发生的反应 | 第34页 |
3.4 绝对温度的理论计算 | 第34-36页 |
3.5 热力学可行性计算 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
参考文献 | 第39-41页 |
第四章 3TiO_2-7Al体系的机械力化学 | 第41-52页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验方法 | 第41-42页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第42-50页 |
4.3.1 球磨粉末的冷焊性 | 第42-43页 |
4.3.2 混合粉末球磨过程中的结构变化 | 第43-47页 |
4.3.3 球磨粉末的微观组织 | 第47-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-52页 |
第五章 3TiO_2-7Al体系反应动力学 | 第52-66页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 实验过程和分析方法 | 第52-54页 |
5.2.1 实验过程 | 第52-53页 |
5.2.2 理论方法 | 第53-54页 |
5.3 实验结果与讨论 | 第54-63页 |
5.3.1 由DSC计算反应活化能 | 第54-59页 |
5.3.2 在不同升温区间相的变化 | 第59-62页 |
5.3.3 反应顺序 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-66页 |
第六章 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 结论 | 第66-67页 |
6.2 展望 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第69-70页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |