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多孔MoSi2-TiC陶瓷基复合材料的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-28页
   ·碳化物概述第10-14页
     ·碳化物的分类第10页
     ·碳化物的性能第10-12页
     ·碳化物的应用第12页
     ·碳化物粉末的制备第12-13页
     ·碳化物陶瓷的制备第13-14页
   ·碳化钦概述第14-19页
     ·TiC的晶体结构第15页
     ·TiC陶瓷的性能第15-16页
     ·TiC粉末的制备方法第16页
     ·TiC陶瓷基复合材料的制备方法第16-18页
     ·金属间化合物-MoSi_2的研究现状第18-19页
   ·多孔陶瓷的分类第19页
   ·常见的多孔碳化物陶瓷材料-碳化硅第19-24页
     ·多孔碳化硅陶瓷的制备方法第19-22页
     ·多孔碳化硅陶瓷的表征方法及检测手段第22-23页
     ·多孔碳化硅陶瓷的应用第23-24页
   ·多孔TiC陶瓷的研究现状第24-26页
     ·多孔TiC陶瓷的制备第24-25页
     ·多孔TiC陶瓷的应用第25-26页
   ·乙烯及生物能源的发展概况第26页
     ·工业乙烯生产现状及发展前景第26页
     ·生物能源发展前景第26页
   ·本课题的主要研究内容第26-28页
2 实验第28-37页
   ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的组成第28-32页
     ·组成设计第28-29页
     ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的化学组成第29-32页
   ·制备工艺第32-34页
     ·实体材料的制备工艺第32页
     ·多孔材料的制备工艺第32页
     ·还原气氛烧结装置第32-33页
     ·多孔MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料催化性能试验第33-34页
   ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的性能检测第34-37页
     ·实体复合材料容重的测量第34页
     ·差热分析第34页
     ·热膨胀系数测量第34-35页
     ·力学性能的测试第35页
     ·多孔陶瓷显气孔率的测定第35页
     ·X射线衍射分析第35页
     ·电子显微镜观察第35-36页
     ·气相色谱测定第36-37页
3 结果与讨论第37-65页
   ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的烧结第37-43页
     ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料容重和相对密度第37-39页
     ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的力学性能第39页
     ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的热膨胀性第39-40页
     ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的氧化性第40-41页
     ·MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的晶体结构及断面的显微结构形貌第41-43页
   ·Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的研究第43-48页
     ·Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的容重和相对密度第43-44页
     ·Al对MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料力学性能的影响第44-45页
     ·Al对MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料热膨胀系数的影响第45页
     ·Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的显微结构形貌第45-46页
     ·Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的晶体结构第46-48页
   ·碳纤维对Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料性能的影响第48-52页
     ·碳纤维用量对材料容重和相对密度的影响第48-49页
     ·C fiber-Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的力学性能第49-52页
   ·造孔剂对多孔TiC陶瓷基复合材料性能的影响第52-58页
     ·造孔剂含量对复合材料孔隙率和体积密度的影响第52-53页
     ·多孔TiC陶瓷基复合材料孔隙率和力学性能、热膨胀系数的关系第53-55页
     ·多孔TiC陶瓷基复合材料的显微形貌第55-58页
   ·成型压力对TiC陶瓷基复合材料力学性能的影响第58-59页
     ·对抗弯强度的影响第58-59页
     ·对抗压强度的影响第59页
   ·多孔Al-MoSi_2-TiC陶瓷基复合材料的催化性能第59-65页
     ·MTAN30对乙醇的催化第59-61页
     ·MTAN30对椴木干馏的催化第61-65页
4 结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-72页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第72页

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