摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第1章 绪论 | 第16-43页 |
·常用透明陶瓷的研究进展及制备方法 | 第16-23页 |
·Al_2O_3透明陶瓷 | 第16-17页 |
·MgO透明陶瓷 | 第17-18页 |
·Y_2O_3透明陶瓷 | 第18-21页 |
·引入烧结助剂的Y_2O_3透明陶瓷 | 第18-19页 |
·无烧结助剂的Y_2O_3透明陶瓷 | 第19-20页 |
·掺杂稀土元素的Y_2O_3透明陶瓷 | 第20-21页 |
·AIN透明陶瓷 | 第21-23页 |
·新型激光材料-钇铝石榴石(YAG)透明陶瓷 | 第23-32页 |
·YAG透明陶瓷的组成与结构 | 第23-26页 |
·Y_2O_3-Al_2O_3的二元相图 | 第26页 |
·YAG单晶的合成及其局限性 | 第26-27页 |
·YAG透明陶瓷的研究进展 | 第27-32页 |
·YAG透明陶瓷的制备方法 | 第32-40页 |
·YAG透明陶瓷的制备优势 | 第32页 |
·YAG粉体的合成工艺 | 第32-37页 |
·固相反应法 | 第33-34页 |
·溶胶-凝胶法 | 第34-35页 |
·水热合成法 | 第35-36页 |
·共沉淀法 | 第36页 |
·均相沉淀法 | 第36-37页 |
·YAG粉体的成型工艺 | 第37-38页 |
·YAG透明陶瓷的烧结 | 第38-40页 |
·真空烧结工艺 | 第38-39页 |
·低温热压烧结工艺 | 第39页 |
·放电等离子(SP S)烧结工艺 | 第39-40页 |
·影响YAG透明陶瓷透光性的因素 | 第40-41页 |
·气孔率 | 第40页 |
·晶界结构 | 第40-41页 |
·原料的纯度 | 第41页 |
·添加剂 | 第41页 |
·表面加工光洁度 | 第41页 |
·本论文研究目的及内容 | 第41-43页 |
第2章 固相反应法制备YAG透明陶瓷 | 第43-86页 |
·实验过程 | 第43-46页 |
·实验原料 | 第43-44页 |
·合成过程 | 第44-46页 |
·高活性Y_2O_3与Al_2O_3粉体的合成 | 第44页 |
·YAG透明陶瓷的制备 | 第44-45页 |
·真空烧结工艺的确定 | 第45-46页 |
·性能表征 | 第46-47页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第46页 |
·扫描电镜(SEM)分析 | 第46页 |
·透射电镜(TEM)分析 | 第46页 |
·热分析(TG/DSC) | 第46-47页 |
·热膨胀(TMA)分析 | 第47页 |
·样品透过率测试 | 第47页 |
·实验结果与讨论 | 第47-84页 |
·Y_2O_3与Al_2O_3原料粉体的制备 | 第47-54页 |
·Y_2O_3先驱体煅烧过程中的物相变化及粉体形貌 | 第47-49页 |
·Y_2O_3先驱体的热分解动力学 | 第49-53页 |
·Al_2O_3先驱体煅烧过程中的物相变化及粉体形貌 | 第53-54页 |
·YAG透明陶瓷的制备及光学性能 | 第54-76页 |
·Al_2O_3与Y_2O_3在煅烧过程中的固相反应及主要影响因素 | 第54-59页 |
·YAG陶瓷的致密化及主要影响因素 | 第59-64页 |
·YAG陶瓷的晶粒长大及动力学分析 | 第64-71页 |
·YAG陶瓷的光学性能及主要影响因素 | 第71-76页 |
·Nd:YAG透明陶瓷的制备及光学性能 | 第76-84页 |
·Nd含量和烧结温度对陶瓷致密化的影响 | 第76-78页 |
·Nd:YAG陶瓷的晶粒长大 | 第78-84页 |
·Nd:YAG陶瓷的透光率 | 第84页 |
·本章小结 | 第84-86页 |
第3章 共沉淀法制备YAG纳米粉体及透明陶瓷 | 第86-123页 |
·实验过程 | 第86-88页 |
·实验原料 | 第86-87页 |
·合成过程 | 第87-88页 |
·碳酸氢铵为沉淀剂合成YAG纳米粉体 | 第87-88页 |
·氨水为沉淀剂合成YAG纳米粉体 | 第88页 |
·YAG纳米粉体的成型与烧结 | 第88页 |
·性能表征 | 第88-89页 |
·实验结果与讨论 | 第89-122页 |
·YAG粉体的合成 | 第89-102页 |
·先驱沉淀物的组成分析 | 第89-92页 |
·先驱沉淀物的化学成分 | 第92-93页 |
·先驱沉淀物煅烧过程中的物相变化 | 第93-97页 |
·影响先驱沉淀物形态的因素 | 第97-100页 |
·pH值和SO_4~(2-)离子对先驱体与煅烧产物组成均匀性的影响 | 第100-101页 |
·Nd:YAG粉体的合成 | 第101-102页 |
·YAG粉体的分散 | 第102-106页 |
·团聚的形成机制 | 第102-104页 |
·减弱团聚的方法 | 第104-106页 |
·YAG粉体的成型 | 第106-107页 |
·YAG陶瓷的烧结致密化及其组织演变 | 第107-115页 |
·真空烧结工艺的确定 | 第107-109页 |
·YAG陶瓷的致密化过程 | 第109-111页 |
·YAG陶瓷烧结过程中的组织演变 | 第111-114页 |
·烧结助剂含量对YAG陶瓷显微组织的影响 | 第114-115页 |
·YAG陶瓷的光学性能及主要影响因素 | 第115-119页 |
·光学性能 | 第115页 |
·主要影响因素 | 第115-119页 |
·Nd:YAG透明陶瓷的制备及光学性能 | 第119-122页 |
·本章小结 | 第122-123页 |
第4章 均相沉淀法制备YAG超细粉及透明陶瓷 | 第123-137页 |
·实验过程 | 第123-124页 |
·实验主要原料 | 第123-124页 |
·合成过程 | 第124页 |
·性能表征 | 第124页 |
·实验结果与讨论 | 第124-135页 |
·金属硝酸盐为原料合成YAG粉体及透明陶瓷 | 第124-131页 |
·先驱沉淀物的组成分析 | 第124-126页 |
·先驱沉淀物煅烧后的物相变化 | 第126-127页 |
·先驱沉淀物的化学成分 | 第127-128页 |
·YAG粉体的烧结活性 | 第128-129页 |
·硝酸盐体系均相沉淀法的改进 | 第129-131页 |
·金属硫酸盐为原料合成YAG粉体及透明陶瓷 | 第131-135页 |
·先驱沉淀物的组成分析 | 第131-132页 |
·先驱沉淀物煅烧后的物相变化 | 第132-133页 |
·先驱沉淀物的化学成分 | 第133-134页 |
·YAG粉体的烧结活性 | 第134-135页 |
·本章小结 | 第135-137页 |
第5章 结论 | 第137-140页 |
参考文献 | 第140-152页 |
致谢 | 第152-153页 |
作者从事科学研究和学习经历的简介 | 第153-154页 |
攻读博士学位期间撰写的论文 | 第154页 |