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氧化锆纤维复合氧化锆泡沫陶瓷的制备及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 泡沫陶瓷概述及分类第11-12页
    1.2 泡沫陶瓷的制备工艺第12-17页
        1.2.1 添加造孔剂法第12-13页
        1.2.2 有机泡沫浸渍法第13-14页
        1.2.3 发泡法第14-15页
        1.2.4 溶胶-凝胶(sol-gel)法第15页
        1.2.5 冷冻干燥法第15-16页
        1.2.6 梯度构造法第16页
        1.2.7 凝胶注膜法第16-17页
    1.3 泡沫陶瓷的应用第17-19页
        1.3.1 环境材料第17页
        1.3.2 过滤和分离材料第17-18页
        1.3.3 保温隔热材料第18页
        1.3.4 生物医学材料第18页
        1.3.5 陶瓷传感器第18-19页
    1.4 陶瓷纤维增强泡沫陶瓷的增韧机制第19-21页
    1.5 氧化锆纤维第21-22页
    1.6 本课题的提出与研究内容第22-23页
        1.6.1 课题的提出与研究意义第22页
        1.6.2 课题的研究内容第22-23页
2 氧化锆纤维的制备第23-33页
    2.1 实验原料第23页
    2.2 实验仪器第23-24页
        2.2.1 旋转蒸发仪第23-24页
        2.2.2 离心纺丝设备第24页
    2.3 实验方案与流程第24-25页
    2.4 实验过程第25-27页
        2.4.1 无机锆可纺胶液的制备第25-26页
        2.4.2 前驱体纤维的制备第26页
        2.4.3 无机锆前驱体纤维的热处理第26-27页
    2.5 ZrO_2纤维的表征方法第27页
    2.6 结果与分析第27-32页
        2.6.1 H_2O_2对无机锆可纺胶液纺丝性能的影响第27-28页
        2.6.2 反应温度对无机锆可纺胶液纺丝性能的影响第28页
        2.6.3 放置时间对无机锆可纺胶液纺丝性能的影响第28页
        2.6.4 热处理工艺的制定第28-30页
        2.6.5 XRD分析第30-31页
        2.6.6 SEM分析第31-32页
    2.7 本章小结第32-33页
3 直接发泡法制备氧化锆泡沫陶瓷的研究第33-54页
    3.1 实验原料第33页
    3.2 实验仪器第33页
    3.3 实验方案流程第33-34页
    3.4 实验过程第34-35页
        3.4.1 氧化锆泡沫陶瓷的制备第34-35页
    3.5 ZrO_2泡沫陶瓷的表征方法第35页
    3.6 结果与分析第35-53页
        3.6.1 XRD分析第35-36页
        3.6.2 不同原料的添加量对氧化锆泡沫陶瓷密度及气孔率的影响第36-44页
        3.6.3 实验条件对氧化锆泡沫陶瓷气孔的影响第44-45页
        3.6.4 孔径尺寸分析第45-46页
        3.6.5 导热系数分析第46-48页
        3.6.6 加热永久线收缩率分析第48-50页
        3.6.7 抗压强度分析第50-53页
    3.8 本章小结第53-54页
4 添加造孔剂法制备氧化锆泡沫陶瓷的研究第54-64页
    4.1 实验原料第54页
    4.2 实验仪器第54页
    4.3 实验过程第54-56页
        4.3.1 氧化锆泡沫陶瓷的制备第55-56页
    4.4 致密度的计算第56页
    4.5 结果与分析第56-63页
        4.5.1 压制压力对致密度以及气孔率的影响第56-58页
        4.5.2 不同的ZrO_2粉末与ZrO_2纤维比对泡沫陶瓷抗压强度的影响第58-59页
        4.5.3 导热系数分析第59页
        4.5.4 XRD分析第59-60页
        4.5.5 造孔剂的添加量对泡沫陶瓷密度、气孔率及抗压强度的影响第60-61页
        4.5.6 孔径尺寸分析第61-62页
        4.5.7 加热线收缩分析第62页
        4.5.8 不同保温隔热材料的抗压强度第62-63页
    4.6 本章小结第63-64页
5 结论与展望第64-67页
    5.1 结论第64-65页
    5.2 展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-73页
附录第73页

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