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生物质成型燃料设备的模块化设计与陶瓷耐磨材料的应用

致谢第1-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-13页
1 绪论第13-35页
   ·生物质能源及发展第13-14页
   ·我国生物质资源状况第14-16页
     ·农业生物质资源第14-15页
     ·林业生物质资源第15-16页
   ·生物质成型燃料的发展状况第16-20页
     ·生物质成型燃料第16-17页
     ·国外生物质成型燃料的发展第17-18页
     ·国内生物质成型燃料的发展状况第18-20页
   ·生物质成型理论第20-24页
     ·生物质成型基本条件第20-21页
     ·生物质成型机理第21-22页
     ·生物质成型工艺第22页
     ·影响生物质成型燃料的主要因素第22-24页
   ·生物质成型设备发展状况第24-32页
     ·生物质成型设备的发展历程第24-27页
     ·现有生物质成型设备类型第27-32页
   ·生物质成型燃料发展中存在的主要问题第32-34页
   ·本文主要研究内容和及路线第34-35页
     ·本文的具体研究内容第34页
     ·研究路线图第34-35页
2 生物质成型设备磨损机理研究第35-53页
   ·磨损第35-38页
     ·磨损的概念第35页
     ·磨损分类第35-36页
     ·磨损影响因素第36-38页
       ·材料性能的影响第37页
       ·磨料性能的影响第37页
       ·工作条件的影响第37-38页
   ·生物质成型设备磨损状况第38-40页
   ·生物质成型设备磨损机理研究第40-51页
     ·生物质成型设备磨损机理第40-41页
     ·螺旋挤压式生物质成型设备磨损分析第41-43页
     ·活塞冲压式生物质成型设备磨损分析第43-44页
     ·平模式生物质成型设备磨损分析第44-51页
       ·模盘及压辊磨损分析第44-48页
       ·成型收缩管受力分析第48-51页
   ·本章小结第51-53页
3 生物质成型机的模块化设计第53-74页
   ·模块化设计第53页
   ·生物质固化成型设备模块化设计的背景第53-55页
   ·活塞冲压式生物质成型设备的模块化设计第55-59页
     ·设计方案路线第55页
     ·设计方案示意图第55-59页
   ·平模式生物质成型设备模块化设计第59-72页
     ·设计方案一第59-63页
       ·方案设计路线第59-60页
       ·设计示意图第60-63页
     ·设计方案二第63-67页
       ·方案设计路线第63-64页
       ·设计示意图第64-67页
     ·两设计方案优缺点比较第67页
     ·方案二细化设计第67-72页
       ·主要设计参数第67-68页
       ·成型机模盘系统设计第68页
       ·成型机压辊系统设计第68-69页
       ·其余主要部件设计第69-70页
       ·成型机整体示意图及样机图片第70-72页
   ·本章小结第72-74页
4 耐磨材料的分析与研究第74-91页
   ·耐磨材料第74-75页
   ·金属耐磨材料的分析与研究第75-79页
     ·金属的表面强化技术第75-77页
       ·表面热处理第75-76页
       ·化学热处理第76-77页
     ·金属耐磨材料第77-79页
   ·陶瓷耐磨材料的分析与研究第79-86页
     ·陶瓷的概念与分类第79-80页
     ·陶瓷材料的结合键:第80-82页
       ·离子键与离子晶体第80-81页
       ·共价键与共价晶体第81页
       ·分子键与分子晶体第81页
       ·金属键第81-82页
       ·陶瓷材料的结合键第82页
     ·常用陶瓷耐磨材料第82-86页
       ·氧化物陶瓷材料第83-84页
       ·氮化物陶瓷材料第84页
       ·碳化物陶瓷材料第84-85页
       ·金属陶瓷第85-86页
   ·氧化铝耐磨材料第86-90页
     ·氧化铝的主要晶型第86-87页
     ·氧化铝陶瓷的分类第87页
     ·加工工艺第87-89页
     ·氧化铝陶瓷的选用第89-90页
   ·本章小结第90-91页
5 氧化铝陶瓷耐磨材料在模块化设计的生物质成型设备中的应用第91-109页
   ·氧化铝陶瓷耐磨材料在活塞冲压式生物质成型设备上的应用第91-97页
     ·实验目的第91页
     ·实验设备第91-93页
     ·实验原料第93页
     ·实验数据第93-94页
     ·数据分析第94-95页
     ·实验图片第95-97页
     ·实验结论第97页
   ·氧化铝陶瓷耐磨材料在平模式生物质成型设备上的应用一第97-104页
     ·实验目的第97页
     ·实验设备第97-99页
     ·实验原料第99页
     ·实验数据及资料第99-103页
       ·第一次实验第99-101页
       ·第二次实验第101-103页
     ·绵阳实验的设备照片第103-104页
     ·实验结论第104页
   ·氧化铝陶瓷耐磨材料在平模式生物质成型设备上的应用二第104-108页
     ·实验目的第104-105页
     ·实验设备第105-106页
     ·实验原料第106页
     ·实验参数及数据第106页
     ·实验照片第106-108页
     ·实验结论第108页
   ·本章小结第108-109页
6 模块化设计的技术经济分析第109-114页
   ·计算方法第109页
   ·成本与收益第109-111页
   ·经济效益分析第111-113页
   ·本章小结第113-114页
7 结论与展望第114-116页
   ·结论第114页
   ·创新点第114-115页
   ·展望第115-116页
参考文献第116-121页
在读博士期间主要研究工作和发表论文第121页

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