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 |