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 |