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稀土氧化物对高铝陶瓷耐磨性和耐酸性影响机理的研究

中文摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-30页
    1.1 氧化铝陶瓷的概述第12-15页
        1.1.1 氧化铝的晶体结构第12-13页
        1.1.2 氧化铝陶瓷的发展历程和发展趋势第13-15页
            1.1.2.1 氧化铝陶瓷的发展历程第13-14页
            1.1.2.2 氧化铝陶瓷的发展趋势第14-15页
        1.1.3 氧化铝陶瓷的应用第15页
    1.2 添加剂对氧化铝陶瓷性能的影响第15-21页
        1.2.1 碱土金属氧化物对氧化铝陶瓷性能的影响第16-18页
        1.2.2 稀土氧化物对氧化铝陶瓷性能的影响第18-21页
    1.3 氧化铝陶瓷耐磨性能的研究进展第21-24页
    1.4 氧化铝陶瓷耐酸性能的研究进展第24-27页
    1.5 存在的问题第27-28页
    1.6 研究内容第28页
    1.7 选题的意义第28-30页
第2章 实验方法第30-38页
    2.1 原材料第30页
    2.2 制备工艺第30-32页
        2.2.1 研磨介质的制备第31-32页
        2.2.2 压裂支撑剂的制备第32页
    2.3 表征和测试方法第32-38页
        2.3.1 吸水率测试第33页
        2.3.2 密度测试第33-35页
        2.3.3 磨损率测试第35页
        2.3.4 酸溶解度测试第35-36页
        2.3.5 X射线粉末衍射测试第36页
        2.3.6 扫描电镜测试第36-37页
        2.3.7 热膨胀系数测试第37-38页
第3章 稀土氧化物对高铝陶瓷耐磨性能的影响机理第38-95页
    3.1 引言第38-42页
    3.2 氧化钪和氧化钆对高铝陶瓷耐磨性能的影响第42-58页
        3.2.1 实验部分第43-45页
        3.2.2 实验结果分析第45-56页
            3.2.2.1 Sc_2O_3、Gd_2O_3含量对高铝陶瓷磨损率和体积密度的影响第45-46页
            3.2.2.2 Sc_2O_3、Gd_2O_3含量对高铝陶瓷物相组成的改变第46-49页
            3.2.2.3 Sc_2O_3、Gd_2O_3含量对高铝陶瓷显微结构的影响第49-54页
            3.2.2.4 Sc_2O_3、Gd_2O_3对玻璃相热膨胀行为的作用第54-56页
        3.2.3 讨论第56-57页
        3.2.4 小结第57-58页
    3.3 氧化镥对氧化铝陶瓷耐磨性能的影响第58-71页
        3.3.1 实验部分第58-59页
        3.3.2 实验结果分析第59-70页
            3.3.2.1 Lu_2O_3含量对高铝陶瓷磨损率和体积密度的影响第59-60页
            3.3.2.2 Lu_2O_3含量对高铝陶瓷物相组成的改变第60-61页
            3.3.2.3 Lu_2O_3含量对高铝陶瓷显微结构的影响第61-65页
            3.3.2.4 硅和碱土金属离子在Al5Lu3O12中的固溶研究第65-67页
            3.3.2.5 氧化镥和氧化铝单晶高温反应实验第67-69页
            3.3.2.6 Lu_2O_3对高铝陶瓷中玻璃相热膨胀行为的作用第69-70页
        3.3.3 讨论第70-71页
        3.3.4 小结第71页
    3.4 氧化镱对氧化铝陶瓷耐磨性能的影响第71-84页
        3.4.1 实验部分第71-73页
        3.4.2 实验结果分析第73-82页
            3.4.2.1 Yb_2O_3含量对高铝陶瓷磨损率和体积密度的影响第73-74页
            3.4.2.2 Yb_2O_3含量对高铝陶瓷物相组成的改变第74页
            3.4.2.3 Yb_2O_3含量对高铝陶瓷显微结构的影响第74-76页
            3.4.2.4 Yb_2O_3与添加剂的固溶实验第76-79页
            3.4.2.5 氧化镱和氧化铝单晶高温反应实验第79-80页
            3.4.2.6 Yb_2O_3对高铝陶瓷中物相热膨胀行为的作用第80-82页
        3.4.3 讨论第82-84页
        3.4.4 小结第84页
    3.5 氧化铥对氧化铝陶瓷耐磨性能的影响第84-91页
        3.5.1 实验部分第84-85页
        3.5.2 实验结果分析第85-90页
            3.5.2.1 Tm_2O_3含量对高铝陶瓷磨损率和体积密度的影响第85-86页
            3.5.2.2 Tm_2O_3含量对高铝陶瓷物相组成的改变第86-87页
            3.5.2.3 Tm_2O_3含量对高铝陶瓷显微结构的影响第87-88页
            3.5.2.4 Tm_2O_3对高铝陶瓷中物相热膨胀行为的作用第88-90页
        3.5.3 讨论第90-91页
        3.5.4 小结第91页
    3.6 本章小结第91-95页
第4章 稀土氧化物对高铝陶瓷耐酸性能的影响机理第95-137页
    4.1 引言第95-97页
    4.2 氧化钪对高铝陶瓷耐酸性能的影响第97-109页
        4.2.1 实验结果分析第98-108页
            4.2.1.1 Sc_2O_3含量影响氧化铝陶瓷的烧结温度第98-99页
            4.2.1.2 Sc_2O_3含量影响氧化铝陶瓷的视密度和酸溶解度第99-100页
            4.2.1.3 腐蚀时间对氧化铝陶瓷耐酸性能的影响第100-101页
            4.2.1.4 Sc_2O_3对氧化铝陶瓷物相组成的改变第101-103页
            4.2.1.5 Sc_2O_3对氧化铝陶瓷显微结构的影响第103-108页
        4.2.2 讨论第108-109页
        4.2.3 小节第109页
    4.3 氧化钇对高铝陶瓷耐酸性能的影响第109-124页
        4.3.1 实验部分第109-110页
        4.3.2 实验结果分析第110-122页
            4.3.2.1 Y_2O_3含量影响氧化铝陶瓷的烧结温度第110-111页
            4.3.2.2 Y_2O_3含量影响氧化铝陶瓷的视密度和酸溶解度第111-112页
            4.3.2.3 Y_2O_3对氧化铝陶瓷物相组成的改变第112-116页
            4.3.2.4 Y_2O_3对氧化铝陶瓷显微结构的影响第116-120页
            4.3.2.5 SiO_2与Y_3Al_5O_(12)的固溶实验第120-122页
        4.3.3 讨论第122-123页
        4.3.4 小结第123-124页
    4.4 氧化镧对高铝陶瓷耐酸性能的影响第124-137页
        4.4.1 实验部分第124页
        4.4.2 实验结果分析第124-135页
            4.4.2.1 La_2O_3含量影响氧化铝陶瓷的烧结温度第124-126页
            4.4.2.2 La_2O_3含量影响氧化铝陶瓷的密度第126-127页
            4.4.2.3 La_2O_3含量和腐蚀时间对氧化铝陶瓷酸溶解度的影响第127页
            4.4.2.4 La_2O_3对氧化铝陶瓷物相组成的改变第127-130页
            4.4.2.5 La_2O_3与氧化铝多晶高温反应实验第130-131页
            4.4.2.6 La_2O_3与CaAl_2Si_2O_8的固溶实验第131-133页
            4.4.2.7 La_2O_3对氧化铝陶瓷显微结构的影响第133-135页
        4.4.3 讨论第135-136页
        4.4.4 小结第136-137页
第5章 结论与展望第137-140页
致谢第140-141页
参考文献第141-151页
研究成果目录第151-152页
附录第152页

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