摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 电气石的理化特征及应用 | 第11-20页 |
1.2.1 电气石的晶体结构与分类 | 第11-12页 |
1.2.2 电气石的物理特征 | 第12-13页 |
1.2.3 电气石的性能 | 第13-16页 |
1.2.4 电气石的应用 | 第16-20页 |
1.3 电气石高温热行为研究 | 第20-26页 |
1.3.1 热处理对电气石结构的影响 | 第20-24页 |
1.3.2 热处理对电气石性能的影响 | 第24-26页 |
1.4 铁尾矿微晶陶瓷及其形成机理 | 第26-29页 |
1.5 本工作研究意义及内容 | 第29-32页 |
1.5.1 研究意义 | 第29页 |
1.5.2 研究内容 | 第29-32页 |
第二章 实验与方法 | 第32-40页 |
2.1 实验材料 | 第32-35页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第35页 |
2.3 材料表征和性能测试 | 第35-40页 |
2.3.1 材料表征 | 第35-36页 |
2.3.2 性能测试 | 第36-37页 |
2.3.3 析晶活化能计算 | 第37-40页 |
第三章 电气石微粒在铁尾矿陶瓷复合材料制备过程中的转化 | 第40-66页 |
3.1 电气石铁尾矿陶瓷复合材料的制备 | 第40-47页 |
3.1.1 微晶陶瓷基础粉末的组成设计 | 第41-43页 |
3.1.2 电气石铁尾矿陶瓷复合材料的烧成制度设计 | 第43-47页 |
3.2 电气石对铁尾矿陶瓷复合材料结构的影响 | 第47-57页 |
3.2.1 电气石对复合材料晶体结构的影响 | 第47-51页 |
3.2.2 电气石对复合材料微观结构的影响 | 第51-57页 |
3.3 电气石铁尾矿陶瓷复合材料的析晶动力学 | 第57-59页 |
3.3.1 差热分析 | 第57-58页 |
3.3.2 析晶活化能计算 | 第58-59页 |
3.4 电气石微粒在复合材料形成过程中的转化机制 | 第59-64页 |
3.4.1 复合材料的形成机理 | 第59-60页 |
3.4.2 电气石微粒在微晶陶瓷熔体中的离子交换模型 | 第60-62页 |
3.4.3 电气石微粒在微晶陶瓷熔体中的转移模型 | 第62-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
第四章 电气石微粒对铁尾矿陶瓷复合材料性能的影响 | 第66-78页 |
4.1 电气石对复合材料红外发射性能的影响 | 第66-68页 |
4.2 电气石对复合材料力学性能的影响 | 第68-71页 |
4.3 电气石对复合材料高温物理性能的影响 | 第71-72页 |
4.4 电气石对复合陶瓷材料性能的影响机制 | 第72-76页 |
4.5 本章小结 | 第76-78页 |
第五章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
致谢 | 第84-85页 |