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铁尾矿复合陶瓷的制备及远红外发射性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-33页
    1.1 铁尾矿资源综合利用技术第11-20页
        1.1.1 铁尾矿资源对环境的影响第11-13页
        1.1.2 铁尾矿主要成分及分类第13-15页
        1.1.3 铁尾矿综合利用第15-19页
        1.1.4 铁尾矿现存问题及展望第19-20页
    1.2 电气石性能及在远红外陶瓷中的应用第20-23页
        1.2.1 电气石的成分与结构第20-22页
        1.2.2 电气石矿物特性第22页
        1.2.3 电气石在远红外陶瓷中的应用第22-23页
    1.3 稀土性能及在远红外陶瓷中的应用第23-24页
        1.3.1 稀土的晶体结构第23页
        1.3.2 稀土的特性第23页
        1.3.3 稀土在远红外陶瓷中的应用第23-24页
    1.4 远红外陶瓷制备技术及应用第24-32页
        1.4.1 远红外陶瓷的材料组成第25-27页
        1.4.2 远红外陶瓷发射原理第27-29页
        1.4.3 远红外陶瓷的应用第29-31页
        1.4.4 远红外陶瓷的展望第31-32页
    1.5 课题研究意义及内容第32-33页
        1.5.1 研究意义第32页
        1.5.2 研究内容第32-33页
第二章 实验与方法第33-39页
    2.1 实验材料第33-34页
        2.1.1 化学试剂第33页
        2.1.2 铁尾矿材料第33-34页
        2.1.3 电气石矿物第34页
    2.2 实验仪器与设备第34-35页
    2.3 实验方法第35页
    2.4 测试方法第35-37页
        2.4.1 X射线衍射仪第35-36页
        2.4.2 扫描电子显微镜第36页
        2.4.3 透射电子显微镜第36页
        2.4.4 傅立叶变换红外光谱仪第36页
        2.4.5 热重-差热分析仪第36页
        2.4.6 X射线光电子能谱仪第36页
        2.4.7 影像式烧结温度测试仪第36-37页
        2.4.8 非水体系微电泳仪第37页
        2.4.9 激光粒度仪第37页
    2.5 计算原理第37-39页
        2.5.1 体积密度第37-38页
        2.5.2 反应活化能第38-39页
第三章 铁尾矿复合陶瓷的制备与微观结构表征第39-63页
    3.1 铁尾矿矿物成分与结构第39-45页
        3.1.1 铁尾矿矿物的成分第39-40页
        3.1.2 铁尾矿矿物的微结构第40-42页
        3.1.3 铁尾矿矿物的粒度第42-43页
        3.1.4 铁尾矿矿物的分散性第43-44页
        3.1.5 铁尾矿矿物的红外发射率第44-45页
    3.2 铁尾矿复合陶瓷的成分设计第45-48页
        3.2.1 配料选择依据第45-46页
        3.2.2 配料化学组成计算第46-48页
        3.2.3 配方优化设计第48页
    3.3 铁尾矿复合陶瓷的烧成制度设计第48-50页
        3.3.1 烧成制度制定第48-49页
        3.3.2 烧成制度优化设计第49-50页
    3.4 铁尾矿复合陶瓷的物相组成第50-51页
        3.4.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的物相组成第50页
        3.4.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的物相组成第50-51页
    3.5 铁尾矿复合陶瓷的微结构第51-59页
        3.5.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的微结构第51-56页
        3.5.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的微结构第56-59页
    3.6 铁尾矿复合陶瓷的密度第59-62页
        3.6.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的密度第59-61页
        3.6.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的密度第61-62页
    3.7 本章小结第62-63页
第四章 铁尾矿复合陶瓷的烧成过程第63-81页
    4.1 铁尾矿复合陶瓷坯体升温过程中的物理化学反应第63-67页
        4.1.1 电气石复合铁尾矿陶瓷TG-DTA分析第63-65页
        4.1.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的TG-DTA分析第65-67页
    4.2 铁尾矿复合陶瓷的烧结温度范围第67-69页
        4.2.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的高温物性研究第68-69页
        4.2.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的高温物性研究第69页
    4.3 铁尾矿复合陶瓷的烧结机制第69-79页
        4.3.1 铁尾矿复合陶瓷烧成过程中的相变第69-75页
        4.3.2 铁尾矿复合陶瓷烧成过程中的化学反应及烧结活化能第75-79页
    4.4 本章小结第79-81页
第五章 铁尾矿复合陶瓷的红外发射性能第81-97页
    5.1 铁尾矿复合陶瓷的远红外发射率第81-83页
        5.1.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的远红外发射率第81-82页
        5.1.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的远红外发射率第82-83页
    5.2 铁尾矿复合陶瓷的晶体结构与晶体化学第83-91页
        5.2.1 铁尾矿复合陶瓷的晶粒尺寸第83-86页
        5.2.2 铁尾矿复合陶瓷的变价元素第86-88页
        5.2.3 铁尾矿复合陶瓷的固溶与取代第88-91页
    5.3 铁尾矿复合陶瓷的红外吸收光谱第91-92页
        5.3.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的红外吸收光谱第91-92页
        5.3.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的红外吸收光谱第92页
    5.4 铁尾矿复合陶瓷的红外发射机制第92-95页
        5.4.1 电气石复合铁尾矿陶瓷的红外发射机制第92-94页
        5.4.2 稀土复合铁尾矿陶瓷的红外发射机制第94-95页
    5.5 本章小结第95-97页
第六章 结论第97-99页
    6.1 主要结论第97-98页
    6.2 创新点第98页
    6.3 后续工作展望第98-99页
参考文献第99-109页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第109-111页
致谢第111页

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