摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-10页 |
引言 | 第10-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-24页 |
1.1 超细粉体技术 | 第11页 |
1.2 二硼化钛 | 第11-17页 |
1.2.1 二硼化钛的结构 | 第11-12页 |
1.2.2 二硼化钛材料的性质 | 第12-14页 |
1.2.3 二硼化钛的制备方法 | 第14-17页 |
1.3 金属热还原法 | 第17-19页 |
1.3.1 还原剂的选择 | 第17-18页 |
1.3.2 金属热还原法的应用 | 第18-19页 |
1.4 熔盐法 | 第19-22页 |
1.4.1 熔盐法的原理 | 第19-20页 |
1.4.2 熔盐法的特点 | 第20页 |
1.4.3 熔融盐的性质及其选择 | 第20页 |
1.4.4 熔盐法在粉体制备中的应用 | 第20-22页 |
1.5 选题背景及研究内容 | 第22-24页 |
1.5.1 选题背景与意义 | 第22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-24页 |
第2章 研究内容与实验方案 | 第24-29页 |
2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2 实验所用到的仪器设备 | 第25-26页 |
2.3 实验方法 | 第26-29页 |
2.3.1 样品的制备 | 第26-27页 |
2.3.2 合成产物的表征 | 第27-29页 |
第3章 B_2O_3-Ti 体系合成硼化钛粉体的研究 | 第29-52页 |
3.1 前言 | 第29页 |
3.2 反应的热力学计算 | 第29-35页 |
3.2.1 还原 B2O3的热力学计算 | 第30-33页 |
3.2.2 合成 TiB_2反应的热力学计算 | 第33-35页 |
3.3 结果分析与讨论 | 第35-50页 |
3.3.1 w(B_2O_3)/w(Mg)比对合成 TiB_2的影响 | 第35-36页 |
3.3.2 反应温度对合成 TiB_2的影响 | 第36-39页 |
3.3.3 保温时间对合成 TiB_2的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 熔盐组成对合成 TiB_2的影响 | 第41-44页 |
3.3.5 还原剂对合成 TiB_2的影响 | 第44-46页 |
3.3.6 B_2O_3-Mg-Ti 体系合成 TiB_2的机理分析 | 第46-49页 |
3.3.7 粒度分析 | 第49-50页 |
3.3.8 比表面积分析 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 TiO_2-B 体系合成 TiB_2粉体的研究 | 第52-70页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 热力学计算 | 第52-58页 |
4.2.1 还原 TiO2的热力学计算 | 第52-56页 |
4.2.2 合成 TiB_2的热力学分析 | 第56-58页 |
4.3 结果分析与讨论 | 第58-68页 |
4.3.1 反应温度对合成 TiB_2的影响 | 第58-59页 |
4.3.2 Ti/B 摩尔比对合成 TiB_2的影响 | 第59-60页 |
4.3.3 保温时间对合成 TiB_2的影响 | 第60-63页 |
4.3.4 不同熔盐体系对 TiB_2粉体合成的影响 | 第63-64页 |
4.3.5 金属还原剂对 TiB_2粉体合成的影响 | 第64-65页 |
4.3.6 TiO_2-Mg-B 体系合成 TiB_2的机理分析 | 第65-67页 |
4.3.7 粒度分析 | 第67-68页 |
4.3.8 比表面积分析 | 第68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第5章 TiO_2-B_2O_3体系合成 TiB_2粉体的研究 | 第70-78页 |
5.1 前言 | 第70页 |
5.2 反应热力学分析 | 第70-72页 |
5.3 结果分析与讨论 | 第72-77页 |
5.3.1 反应物摩尔比对 TiB_2粉体合成的影响 | 第72-74页 |
5.3.2 反应温度对 TiB_2粉体合成的影响 | 第74-75页 |
5.3.3 熔盐组成对 TiB_2粉体合成的影响 | 第75-76页 |
5.3.4 金属还原剂对 TiB_2粉体合成的影响 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第6章 总结论 | 第78-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第86页 |